×
29.05.2018
218.016.5883

Результат интеллектуальной деятельности: УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО КАТОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, трансформатор включен между формирующей линией и диодом и состоит из n, где n - натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно, между формирующей линией и трансформатором включен управляющий разрядник, отдельный кабель с волновым сопротивлением ρ соединяет формирующую линию с катодом. Технический результат заключается в обеспечении компактности устройства при простоте исполнения в сочетании с возможностью без существенных изменений конструкции варьировать энергией электронов пучка и длительностью генерации пучка (длительностью токового импульса электронного потока). 1 ил.

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой длительностью.

Известно устройство (G. Rosenman and D Shur. Elektron emission from ferroefectrics // J of Appl. Phys. V. 88, №11, 2000, pp. 6109-6161, 1]), предназначенное для получения электронных пучков с использованием СЭП-катода (сегнетоэлектрического плазменного катода). Ускоритель включает в себя источник высоковольтных импульсов - импульсный генератор высоковольтный трансформатор, передающую линию, СЭП-катод и анод.

Недостатком такого ускорителя является то, что:

1. Электронная эмиссия с поверхности СЭП-катода начинается с определенной задержкой после подачи напряжения, а это приводит к тому, что длительность токового импульса электронного потока оказывается меньше длительности приложенного напряжения.

2. Наличие большого числа функциональных составляющих, в особенности, источника высоковольтных импульсов, высоковольтного импульсного трансформатора делает установку сложной и громоздкой.

3. Длительность импульсов электронного потока невозможно регулировать.

Наиболее близким к заявленному устройству является ускоритель электронов с использованием СЭП-катода (Г.А. Месяц УФН 2008 г. т. 178, №1 стр. 85-108). Он состоит из зарядного конденсатора (накопитель энергии), разрядника, импульсного трансформатора, накопительной глицериновой линии, обостряющего разрядника и срезающего разрядника (образующих формирователь импульса), делителей напряжения, кабеля питания катода (отдельного кабеля для создания плазмы на поверхности катода), катода и анода (образующих диод с СЭП-катодом).

При срабатывании разрядника конденсатор разряжается на обмотку импульсного трансформатора, при этом заряжается накопительная линия. При срабатывании обостряющего разрядника на диоде появляется импульс напряжения. Изменяя длину зазора срезающего разрядника, можно изменять длительность импульса. Когда срабатывает разрядник, в разрядную цепь катода по кабелю подается напряжение, которое приходит раньше, чем импульс высокого напряжения, необходимый для формирования плазмы на поверхности катода, как источника электронов.

Основными недостатками данной системы являются:

1. Наличие зарядного конденсатора, разряжающегося в цепь с большой индуктивностью, привносимой импульсным трансформатором, что приводит к возникновению длительных фронтов нарастания и спада импульса тока. Поэтому для формирования импульсов с резкими фронтами приходится использовать обостряющий и срезающий разрядники. Использование трех разрядников требует их жесткой синхронизации. Сложность настройки и синхронизации разрядников значительно усложняет конструкцию ускорителя в целом.

2. В состав ускорителя входит импульсный трансформатор, являющийся сложным инженерным устройством.

3. Для изменения длительности импульсов необходимо изменять зазоры в срезающем разряднике. Для этого надо производить его разборку и настройку, поскольку изменение зазоров срезающего разрядника должно приводить к изменению напряжения в накопительной линии и в основном разряднике. Все это серьезно усложняет конструкцию ускорителя, а также требует значительных усилий в настройке всей системы синхронизации.

Техническая проблема состоит в создании малогабаритного ускорителя, позволяющего изменять длительность и энергию пучка электронов в широких пределах.

Технический результат заключается в обеспечении компактности устройства при простоте исполнения в сочетании с возможностью без существенных изменения конструкции варьировать энергией электронов пучка и длительностью генерации пучка (длительностью токового импульса электронного потока).

Технический результат достигается тем, что в отличие от известного ускорителя электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода, содержащего электрически связанные между собой накопитель энергии, разрядник, импульсный трансформатор, формирователь импульса, диод с СЭП-катодом, отдельный кабель для создания плазмы на поверхности катода, в предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнены в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n-натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, трансформатор включен между формирующей линией и диодом и состоит из n, где n - натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно, между формирующей линией и трансформатором включен управляющий разрядник, отдельный кабель с волновым сопротивлением ρ соединяет формирующую линию с катодом.

Физическая основа подхода состоит в переходе при конструировании ускорителя электронов на линии с распределенными параметрами.

Это организовано за счет того, что осуществлена замена имеющей место в прототипе конструкции ускорителя электронов, состоящей из зарядного конденсатора, импульсного трансформатора, накопительной глицериновой линии, обостряющего разрядника, срезающего разрядника, делителей напряжения, СЭП-катода и анода, образующих диод, кабеля питания катода, на заявляемую конструкцию ускорителя электронов. В заявляемой конструкции от источника напряжения заряжается формирующая линия, состоящая из n+1 (n - натуральное число) отрезков однородных линий, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ и электрическую длину l0, зарядка производится до напряжения U0. Формирующая линия через управляющий разрядник подсоединена к трансформатору. Трансформатор состоит из n отрезков линий одинаковой длины и одинакового волнового сопротивления ρ, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно, далее в ускорителе присутствует отдельный кабель, предназначенный для питания катода, с волновым сопротивлением ρ, отдельный кабель с волновым сопротивлением ρ соединяет формирующую линию с катодом.

Таким образом, выполнение накопителя энергии совместно с формирователем импульса в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, дает возможность отказаться от имеющего место в прототипе зарядного конденсатора, накопительной глицериновой линии, делителей напряжения и формирователя импульсов в виде обостряющего и срезающего разрядников, что позволяет в малогабаритном и упрощенном виде уйти от необходимости сложной настройки, синхронизации и разборки разрядников, усложняющих конструкцию и эксплуатацию ускорителя в целом, и обеспечить регулирование параметрами - варьировать энергией электронов пучка и длительностью генерации пучка (длительностью токового импульса электронного потока). При этом важным является то, что волновые сопротивления выбраны из условия согласования линий. Наличие и подключение управляющего разрядника между формирующей линией и трансформатором позволяет управлять процессом коммутации формирующей линии на трансформатор.

Выполнение трансформатора при этом в виде n отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, где n - натуральное число, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно, с подключением его между формирующей линией и диодом, позволяет отказаться от имеющего место в прототипе импульсного трансформатора, являющегося сложным и громоздким устройством, что упрощает заявляемую конструкцию и уменьшает ее габариты.

По сравнению с кабелем питания катода в прототипе в заявляемом ускорителе электронов для того, чтобы импульс, необходимый для формирования плазмы на поверхности катода, как источника электронов, приходил раньше, чем высоковольтный импульс, производящий ускорение электронов, этот импульс подается по отдельному кабелю с волновым сопротивлением ρ изменяемой длины, которая в свою очередь меньше электрической длины отрезков линий, составляющих трансформатор.

Все признаки в совокупности работают на заявляемый технический результат и позволяют значительно упростить конструкцию ускорителя, его габариты, а также регулировать энергию электронов и длительность генерации пучка.

На чертеже представлена принципиальная электрическая схема ускорителя на основе диода с СЭП-катодом, где

1 - внешний статический источник питания;

2 - зарядный резистор;

3 - формирующая линия (накопитель энергии с формирователем импульса);

4 - управляющий разрядник;

5 - трансформатор на отрезках однородных передающих линий;

6 - СЭП-катод;

7 - анод (6 и 7 образуют диод на основе СЭП-катода);

8 - отдельный кабель, служащий для формирования плазмы на поверхности катода.

Устройство работает следующим образом (см. чертеж).

От источника напряжения (внешний статический источник питания 1 плюс зарядный резистор 2) формирующая линия 3, состоящая из n+1 однородных линий, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, электрическую длину l0, заряжается до напряжения U0. В определенный момент времени управляющим разрядником 4 производится коммутация формирующей линии на трансформатор 5, выполненный на отрезках однородных передающих линий, представляющий собой n отрезков одинаковой длины и одинакового волнового сопротивления ρ, и отдельный кабель 8 волнового сопротивления ρ, служащий для формирования плазмы на поверхности СЭП-катода 6, соединяющий формирующую линию с катодом.

Если формирующая линия заряжается до напряжения U0, то на вход трансформатора приходит импульс напряжения величиной и длительностью .

Высоковольтный импульс получается с использованием трансформатора на отрезках однородных линий. Трансформатор состоит из n отрезков линий, одинаковой длины, и одинакового волнового сопротивления ρ, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно.

Импульс напряжения, поданный на вход трансформатора, через время (где l - длина отрезков линий трансформатора, v - скорость распространения волны), достигает выхода трансформатора. Если сопротивление диода RD=nρ, то амплитуда напряжения, прикладываемого к диоду, увеличивается в n раз и достигает величины .

Ускоритель электронов выполнен следующим образом. Формирующая линия выполнена из пяти равных отрезков коаксиального кабеля КВИ-100 с волновым сопротивлением 60 Ом. Трансформатор изготовлен из четырех отрезков одинаковых кабеля КВИ-100, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно. Для коммутации формирующей линии с трансформатором использован управляющий разрядник РУ-78. Формирующая линия заряжается от стандартного внешнего источника питания Spellman CZE 1000R. Трансформатор нагружается на диод ускорителя.

Таким образом, ускоритель становится компактней при конструктивном упрощении по сравнению с прототипом и обеспечен возможностью регулирования такими параметрами, как энергия и длительность токового импульса электронного потока, за счет использования формирующей линии и трансформатора и, кроме того, отдельного кабеля, передающего импульс, необходимый для формирования плазмы на поверхности катода, как источника электронов.

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода, содержащий электрически связанные между собой накопитель энергии, разрядник, импульсный трансформатор, формирователь импульса, диод с СЭП-катодом, отдельный кабель для создания плазмы на поверхности катода, отличающийся тем, что накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнены в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, трансформатор включен между формирующей линией и диодом и состоит из n, где n - натуральное число отрезков однородных линий с волновым сопротивлением ρ, соединенных на входе параллельно, а на выходе последовательно, между формирующей линией и трансформатором включен управляющий разрядник, отдельный кабель с волновым сопротивлением ρ соединяет формирующую линию с катодом.
УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО КАТОДА
УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО КАТОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 611-620 of 796 items.
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7cc

Способ одновременного контроля пространственно-временных характеристик одного или нескольких сверхкоротких импульсов лазерного излучения на поверхности плоской мишени

Изобретение относится к области оптоэлектроники и касается способа одновременного контроля пространственно-временных характеристик сверхкоротких импульсов лазерного излучения на поверхности плоской мишени. Способ включает в себя фокусировку пучков лазерного излучения на поверхность плоской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707397
Дата охранного документа: 26.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9cb

Исполнительное коммутирующее устройство

Изобретение относится к области приборостроения и электротехники, а именно к исполнительному коммутирующему устройству, и может быть использовано в системах автоматики взрывоопасных технических объектов, которые могут подвергаться аварийным воздействиям. Исполнительное коммутирующее устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707879
Дата охранного документа: 02.12.2019
12.12.2019
№219.017.ebf5

Система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа

Использование: для использования в радиографических комплексах. Сущность изобретения заключается в том, что система управления радиографической установкой на базе ускорителя бетатронного типа включает в себя, по меньшей мере, пять контуров управления высоковольтным генератором, подключенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708543
Дата охранного документа: 09.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec56

Способ настройки магнитооптической системы протонографического комплекса

Использование: для настройки магнитооптической системы протонографического комплекса. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют пропускание пучка протонов через объектную плоскость магнитооптической системы, включающей магнитные линзы и коллиматор, с последующим получением с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708541
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.ecbd

Многофункциональный пиковый детектор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для детектирования одиночных коротких импульсов на фоне синфазных помех и электромагнитных наводок и преобразования выделенной амплитуды в медленно меняющееся напряжение или во временной интервал. Техническими результатами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708687
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed1f

Способ определения систематических составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин систематических (постоянных) составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708689
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed72

Жидкостный статический калориметр

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в различных устройствах радиоизмерительной техники и аппаратуры средств связи для измерения СВЧ мощности. Жидкостный статический калориметр содержит поглощающую нагрузку, помещенную в заполненный жидкостью корпус. Жидкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708698
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed86

Способ получения покрытия, поглощающего лазерное излучение, и состав для его нанесения

Изобретение может быть использовано при лазерной обработке материалов, в том числе керамических, в частности при формировании отверстий и резке. Очистку поверхности проводят кипячением в хромовой смеси. На очищенную поверхность наносят поглощающий лазерное излучение состав в виде суспензии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708720
Дата охранного документа: 11.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee8a

Пенал для размещения и хранения жидкого отработавшего ядерного топлива

Использование относится к атомной промышленности. Пенал для размещения и хранения жидкого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) содержит корпус, разделенный переборкой на верхнюю и нижнюю части, крышку, трубку подвода и отвода ОЯТ, патрубок газовый, штуцер топливный, штуцер газовый,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709023
Дата охранного документа: 13.12.2019
Showing 1-9 of 9 items.
20.02.2014
№216.012.a3b6

Клистрон

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике, а именно к области генерации электромагнитного излучения, и может быть использовано при создании генераторов мощного СВЧ-излучения. Клистрон содержит установленные в вакуумной камере, подключенные к внешнему источнику питания катод и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507625
Дата охранного документа: 20.02.2014
17.02.2018
№218.016.2e14

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643507
Дата охранного документа: 02.02.2018
11.03.2019
№219.016.d718

Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком

Область техники - генерирование электромагнитных волн. Может быть использовано при создании генераторов мощного сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. СВЧ-генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком содержит вакуумную камеру, в корпусе которой, коаксиально, без контакта между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297688
Дата охранного документа: 20.04.2007
20.03.2019
№219.016.e315

Генератор высоковольтных импульсов

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике. Технический результат заключается в упрощении управления временем коммутации разрядника за счет упрощения конструкции. Технический результат достигается за счет генератора импульсного напряжения, содержащего коаксиальную одинарную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682305
Дата охранного документа: 18.03.2019
09.05.2019
№219.017.5024

Бесконтактный электромагнитный датчик измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса

Изобретение относится к области физики плазмы, газовых разрядов, сильноточной электронике, радиофизике, астрофизике и может применяться для исследования динамики распространения электромагнитных импульсов в диспергирующих неоднородных средах, радиолокации. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444021
Дата охранного документа: 27.02.2012
18.05.2019
№219.017.5a51

Клистрон

Изобретение «Клистрон» относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике, а именно к области генерации электромагнитного излучения, и может быть использовано при создании генераторов мощного СВЧ-излучения. Клистрон содержит установленный в вакуумной камере и подключенный к внешнему источнику...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404477
Дата охранного документа: 20.11.2010
29.05.2019
№219.017.6582

Устройство коммутации передающей линии

Устройство коммутации передающей линии, преимущественно на передающую линию с тем же волновым сопротивлением, включает в себя корпус с изолированными внутри него электродами разрядника, управляющий электрод и общий проводник. Общий проводник линий выполнен в виде отдельных проводников, каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390924
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.05.2019
№219.017.65c7

Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком

Область техники - генерирование электромагнитных волн на основе колебаний виртуального катода (ВК). Может быть использовано при создании генераторов сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Сущность изобретения: сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395132
Дата охранного документа: 20.07.2010
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
+ добавить свой РИД