×
10.05.2018
218.016.4b82

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА С АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002651584
Дата охранного документа
23.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к СВЧ приборам O-типа с микросекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные источники тока. Технический результат - уменьшение разброса углов наклона траекторий электронов в пучке осуществляется внутри автоэмиссионной ячейки за счет уменьшения угла эмиссии электронов с вершины острия. Электронная пушка состоит из ячеек, содержащих автоэмиссионные эмиттеры в форме остриев, формирующую и вытягивающую сетки с соосными остриям отверстиями и анода. Формирующая сетка расположена внутри автоэмиссионной ячейки между вытягивающей сеткой и плоскостью катода, являющейся основаниями остриев, и отделена от вытягивающей сетки слоем диэлектрика. Формирующая сетка отстоит от вершин остриев на расстоянии X, удовлетворяющем соотношению: D/6≥X≥0, где: D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, включающее толщину слоя диэлектрика и толщины обеих сеток. Диаметры отверстий в сетках d и расстояние между наружными плоскостями обеих сеток D связаны соотношением: d/4≥D≥d/5. Данная конструкция позволяет формировать электронный поток с малым углом расходимости траекторий электронов непосредственно внутри автоэмиссионной ячейки, что является необходимым условием достижения прохождения электронного потока на коллектор на уровне 97-100%. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к СВЧ приборам O-типа с микросекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные источники тока.

Известна конструкция электронной пушки, содержащая автоэмиссионный катод на основе углеродных нанотрубок, вытягивающую сетку, размещенную над поверхностью катода, и анод [H.J. Kim, J.J. Choi, J.H. Han, J.H. Park, and J-B Yoo. Design and Field Emission Test of Carbon Nanotube Pasted Cathodes for Traveling-Wave Tube Applications // IEEE Transactions on Electron Devices. Vol. 53, №11, 2006, PP. 2674-2680]. Недостатком данной конструкции является большой разброс углов наклона траекторий электронов по углам наклона за сеткой вследствие расфокусирующего действия электростатических линз в ячейках сетки, который препятствует получению токопрохождения на коллектор на уровне 97-100%. Для уменьшения радиуса электронного пучка в пролетном канале между вытягивающей сеткой и анодом размещена дополнительная фокусирующая сетка. Однако и в этом случае радиус пучка за анодом пушки примерно в 2.4 раза больше, чем радиус пучка в пушке с термоэмиссионным катодом, а токопрохождение электронного пучка на коллектор не превышало 63%.

Известна конструкция электронной пушки, содержащая ячейки с автоэмиссионным катодом и вытягивающей сеткой, в которой разброс углов наклона траекторий электронов за сеткой уменьшен за счет введения в область электронной пушки магнитного поля с индукцией несколько единиц тесла [А.И. Петросян, В.И. Роговин. Расчет электронно-оптической системы ЛБВО с полевой эмиссией. // Прикладная физика, №2, 2008, С. 86-91]. Как отмечают авторы вышеупомянутой статьи, таких значений индукции магнитного поля достичь чрезвычайно трудно.

Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является конструкция электронной пушки, включающая автоэмиссионные ячейки, в каждой из которых автоэлектронный эмиттер представлял собой острие конусообразной формы высотой 1.5 мкм и радиусом кривизны вершины в несколько десятков нанометров. Вытягивающая сетка толщиной в десятые доли микрона отделена от катода слоем диэлектрика. Вершина острия располагалась в плоскости вытягивающей сетки [Whaley D.R., Duggal R., Armstrong C.M. et al. // IEEE Trans, 2009, V. ED-56, №5, P. 896]. Для уменьшения расходимости электронного пучка авторы данной статьи также использовали дополнительные фокусирующие электроды, расположенные между вытягивающей сеткой и анодом. Данная электронная пушка была применена в ЛБВ С-диапазона, в которой диаметр катода был в несколько раз меньше диаметра пролетного канала пространства взаимодействия. Благодаря этому в данной ЛБВ удалось достичь токопрохождения на коллектор прибора 97.3%. Однако, как отмечают авторы, при попытке использования данной конструкции электронной пушки в ЛБВ Ku-диапазона, где диаметр пролетного канала значительно меньше, чем в ЛБВ C-диапазона, большой разброс углов наклона траекторий электронов не позволил получить столь же высокое значение коэффициента токопрохождения на коллектор [Whaley D., Duggal R., Armstrong С. et al. // Proc. 2013 IEEE 14th Int. Conf. Vacuum Electron. Paris. 21-23 May, 2013. N.Y.: IEEE, 2013. P. 9].

Недостатком данной конструкции является большой разброс углов наклона электронных траекторий к оси прибора, что не позволяет обеспечить близкий к 100% коэффициент токопрохождения электронного пучка на коллектор прибора.

В приведенных выше конструкциях формирование электронного потока осуществлялось в пространстве сетка-анод, где электронный поток имел большой радиус за счет расфокусирующего действия сеточной электростатической линзы и большой (более 100 градусов) угол эмиссии электронов со сферической поверхности вершины острия [М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. Автоэлектронная эмиссия // Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, 1958, 272 с.]. Уменьшение радиуса электронного потока за счет введения в промежуток сетка-анод дополнительной фокусирующей сетки приводило к увеличению разброса углов наклона траекторий электронов, согласно теореме Лиувилля о сохранении фазового объема электронного потока. Большой разброс углов наклона траекторий электронов в электронном пучке является главным препятствием достижения необходимого в электронном приборе токопрохождения на коллектор на уровне 97-100%.

Задачей настоящего изобретения является создание конструкции электронной пушки с автоэмиссионным катодом, в которой уменьшение разброса углов наклона траекторий электронов в пучке осуществляется внутри автоэмиссионной ячейки за счет уменьшения угла эмиссии электронов с вершины острия.

Поставленная задача достигается тем, что электронная пушка состоит из ячеек, содержащих автоэмиссионные эмиттеры в форме остриев, вытягивающую сетку с соосными остриям отверстиями и анода. При этом внутри ячеек между вытягивающей сеткой и плоскостью катода, являющейся основанием остриев, размещена формирующая сетка, отстоящая от вершины острия на расстоянии X, удовлетворяющем соотношению: D/6≥X≥0, где: D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, а диаметры отверстий в сетках d и расстояние между наружными плоскостями обеих сеток D связаны соотношением: d/4≥D≥d/5. Формирующая и вытягивающая сетки разделены пленкой диэлектрика, формирующая сетка отделена от катода вакуумным зазором, а потенциал формирующей сетки выше потенциала катода, но не превышает потенциал вытягивающей сетки.

Предлагаемая конструкция электронной пушки поясняется чертежом.

На фиг. 1 представлена размерная схема единичной ячейки электронной пушки, где:

1 - автоэмиссионный катод в форме острия;

2 - вакуумный зазор;

3 - формирующая сетка;

4 - слой диэлектрика;

5 - вытягивающая сетка;

6 - анод.

На фиг. 2 представлена ячейка электронной пушки без формирующей сетки (прототип), где:

1 - катод с острием;

2 - слой диэлектрика;

3 - вытягивающая сетка;

4 - эквипотенциали;

5 - траектории электронов.

На фиг. 3 представлена ячейка электронной пушки с формирующей сеткой, где:

1 - катод с острием;

2 - вакуумный зазор;

3 - формирующая сетка;

4 - диэлектрик;

5 - вытягивающая сетка;

6 - эквипотенциали;

7 - траектории электронов.

Электронная пушка с автоэлектронным катодом работает следующим образом. На вытягивающую сетку подается положительный относительно катода (острия) потенциал, создающий необходимую для автоэлектронной эмиссии напряженность электрического поля на вершине острия. На анод подается положительный относительно катода и вытягивающей сетки потенциал, равный потенциалу замедляющей системы электронного прибора. Формирующая сетка имеет потенциал, равный потенциалу катода. Для корректировки влияния допусков при изготовлении деталей и сборке электронной пушки на формирующую сетку подается потенциал выше потенциала катода, но не превышающий потенциал вытягивающей сетки. Напряженность электрического поля на поверхности шарового сегмента вершины острия имеет максимальное значение на вершине острия и уменьшается по мере увеличения телесного угла шарового сегмента. В соответствии с изменением напряженности поля на поверхности шарового сегмента изменяется и плотность автоэмиссионного тока, уменьшаясь от его вершины к основанию по экспоненциальному закону в соответствии с уравнением Фаулера-Нордгейма. Формирующая сетка изменяет напряженность поля вблизи вершины острия, уменьшая телесный угол шарового сегмента вершины острия, с которого происходит автоэлектронная эмиссия. В результате угол эмиссии с вершины острия уменьшается, что является необходимым условием уменьшения разброса углов наклона траекторий электронов в пучке и увеличения токопрохождения на коллектор.

В составе электронной пушки может быть размещено от нескольких десятков до нескольких сотен ячеек. В ячейке с вытягивающей сеткой угол эмиссии с вершины острия (угол шарового сегмента, с которого идет автоэмиссия) может достигать 100 градусов, вследствие чего оседание тока на перемычки вытягивающей сетки достигает 30%. В ячейке с формирующей сеткой перехват тока перемычками формирующей сетки отсутствует. При уменьшении угла эмиссии уменьшается площадь шарового сегмента, с которого происходит автоэлектронная эмиссия. Следовательно, уменьшается величина тока катода. При этом величина тока, прошедшего через анодное отверстие, уменьшается незначительно. Таким образом, введением дополнительной формирующей сетки внутрь ячейки из общего электронного потока вырезается та его часть, которая в электронной пушке без формирующей сетки перехватывается перемычками вытягивающей сетки и анодом, вызывая их термический разогрев, ухудшение вакуума и снижение эмиссии катода. Электронный поток, сформированный ячейкой с расположенной внутри ее формирующей сеткой, имеет малый угол расходимости, а следовательно, и малый разброс углов наклона электронных траекторий.

Оптимальной является геометрия ячейки, размеры которой удовлетворяют соотношениям:

D/6≥X≥0,

где D - расстояние между противоположными плоскостями сеток, включающее толщину слоя диэлектрика и толщины обеих сеток;

d/4≥D≥d/5.

Источники информации

1. H.J. Kim, J.J. Choi, J.H. Han, J.H. Park and J-B Yoo. Design and Field Emission Test of Carbon Nanotube Pasted Cathodes for Traveling-Wave Tube Applications // IEEE Transactions on Electron Devices. Vol. 53, №11, 2006, рр. 2674-2680.

2. А.И. Петросян, В.И. Роговин. Расчет электронно-оптической системы ЛБВО с полевой эмиссией. // Прикладная физика, №2, 2008, с. 86-91.

3. Whaley D.R., Duggal R., Armstrong C.M. et al. // IEEE Trans, 2009, v. ED-56, №5, р. 896.

4. Whaley D., Duggal R., Armstrong С. et al. // Proc. 2013 IEEE 14th Int. Conf. Vacuum Electron. Paris. 21-23 May, 2013. N.Y.: IEEE, 2013. P. 9.

5. М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. Автоэлектронная эмиссия // Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, 1958, 272 с.


ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА С АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА С АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА С АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА С АВТОЭМИССИОННЫМ КАТОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 36 items.
04.04.2018
№218.016.2f0a

Катодно-сеточный узел с автоэмиссионным катодом из углеродного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к конструкции катодно-сеточных узлов с автоэмиссионным катодом из углеродного материала для вакуумных электронных приборов (в том числе к СВЧ приборам) с микросекундным временем готовности. Технический результат - повышение равномерности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644416
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3202

Широкополосный многолучевой клистрон с многозвенной фильтровой системой

Изобретение относится к многолучевым клистронам, используемым в качестве усилителей мощности электромагнитных волн сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн. Технический результат - расширение полосы усиления без увеличения габаритов и массы входной и выходной резонаторных систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645298
Дата охранного документа: 20.02.2018
29.05.2018
№218.016.5358

Способ повышения плотности и стабильности тока матрицы многоострийного автоэмиссионного катода

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении изделий светоиндикаторной техники и эмиссионной электроники на основе автоэлектронной эмиссии матрицы многоострийных эмиттеров на пластинах монокристаллического кремния. Изготовление матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653843
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.538e

Катодно-сеточный узел с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к вакуумным устройствам СВЧ-диапазона, использующим в качестве источников тока автоэмиссионные катоды. Технический результат- повышение эмиссионной способности катода, надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653847
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.53b4

Катодно-сеточный узел с вертикально ориентированным автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к катодно-сеточным узлам для вакуумных электронных устройств, в том числе приборов СВЧ диапазона с наносекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные катоды. Технический результат - уменьшение угла расхождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653694
Дата охранного документа: 14.05.2018
09.06.2018
№218.016.6046

Способ изготовления катодно-сеточного узла с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу изготовления катодно-сеточных узлов (КСУ) с автоэмиссионными катодами для вакуумных электронных приборов СВЧ-диапазона с микросекундным временем готовности. Технический результат - выравнивание токов во всех ячейках и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656879
Дата охранного документа: 07.06.2018
25.06.2018
№218.016.6606

Металлопористый катод и способ его изготовления

Изобретение относится к электронной технике, а именно к металлопористым катодам (МПК) электронных приборов СВЧ. В торцевую часть металлопористого катода, выполненного в виде корпуса из тугоплавкого металла, погружена пропитанная активным веществом состава - алюминат бария-кальция с соотношением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658646
Дата охранного документа: 22.06.2018
25.06.2018
№218.016.6720

Способ изготовления автоэмиссионного катода из углеродного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению автоэмиссионных катодов методом лазерного фрезерования из углеродных материалов для вакуумных электронных устройств, в том числе для СВЧ приборов с микросекундным временем готовности. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658304
Дата охранного документа: 20.06.2018
22.08.2018
№218.016.7e2b

Способ определения измеренного сопротивления поглотителя по поверхностному сопротивлению

Изобретение относится к области электро- и радиоизмерительной техники, а также к приборам пролетного типа, в частности к лампам бегущей волны. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что способ определения измеренного сопротивления поглотителя R включает следующие этапы:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664291
Дата охранного документа: 20.08.2018
30.08.2018
№218.016.817d

Способ дискретного измерения дифференциального затухания электромагнитной волны в плёночных локальных поглотителях замедляющих систем приборов свч с длительным взаимодействием

Изобретение относится к вакуумной микроэлектронике СВЧ, а именно к измерению характеристик пленочных локальных поглотителей энергии СВЧ на опорных диэлектрических стержнях усилительного прибора СВЧ. Предложен способ дискретного измерения дифференциального затухания электромагнитной волны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665357
Дата охранного документа: 29.08.2018
Showing 11-13 of 13 items.
15.08.2019
№219.017.bff5

Способ изготовления катодно-сеточного узла с встроенной в катод теневой сеткой

Изобретение относится к электронной технике, в частности к созданию катодно-сеточных узлов для вакуумных электронных приборов, в том числе мощных импульсных приборов СВЧ-диапазона с низковольтным сеточным управлением электронным пучком. Технический результат - повышение долговечности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697190
Дата охранного документа: 13.08.2019
18.10.2019
№219.017.d7a0

Способ изготовления катодно-сеточного узла с углеродными автоэмиттерами

Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению катодно-сеточных узлов с матричными автоэмиссионными катодами для электровакуумных приборов, в том числе сверхвысокочастотного диапазона. Технический результат - повышение надежности и долговечности низковольтных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703292
Дата охранного документа: 16.10.2019
06.02.2020
№220.017.ff2c

Способ изготовления катодно-сеточного узла с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к области техники катодно-сеточных узлов (КСУ) с автоэмиссионными катодами для вакуумных электронных устройств, преимущественно приборов с микросекундным временем готовности. Технический результат - повышение точности расположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713381
Дата охранного документа: 05.02.2020
+ добавить свой РИД