×
08.11.2019
219.017.df6e

Результат интеллектуальной деятельности: УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО КАТОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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. Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода (СЭП-катода) содержит электрически связанные между собой накопитель энергии, формирователь импульса в виде одинарной формирующей линии (ОФЛ) и разрядного узла, диод с СЭП-катодом, отдельную передающую линию, обеспечивающую передачу импульса напряжения от накопителя энергии на катод для создания на его поверхности плазмы. Разрядный узел представляет собой единичный неуправляемый разрядник; неуправляемый разрядник включен в электрическую цепь между ОФЛ и диодом через согласующее сопротивление, и обеспечивает коммутацию ОФЛ на диодный промежуток диода с СЭП-катодом; накопитель энергии представлен парой импульсных генераторов напряжения, связанных между собой волоконно-оптическими линиями связи через блок синхронизации, обеспечивающий коммутацию этих генераторов с различными временами задержки, причем один из генераторов накопителя электрически связан с ОФЛ формирователя импульса через емкость, а второй генератор подключен к отдельной передающей линии; ОФЛ электрически связана с генератором постоянного напряжения через согласующий резистор. Технический результат - обеспечение возможности 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 ferroelectrics // J of Appl. Phys. V. 88 N 11 2000 pp 6109-6161 1]), предназначенное для получения электронных пучков - ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. Ускоритель включает в себя источник высоковольтных импульсов - импульсный генератор, высоковольтный трансформатор, передающую линию, СЭП-катод и анод, образующие диодный промежуток.

Недостатком такого ускорителя является то, что

1. Электронная эмиссия с поверхности СЭП-катода начинается с определенной задержкой после подачи импульса напряжения на диодный промежуток, а это приводит к тому, что длительность токового импульса электронного потока оказывается жестко привязанной к импульсу ускоряющего напряжения от источника высоковольтных импульсов.

2. Характерно отсутствие возможности изменять в широких пределах величину ускоряющего напряжения, прикладываемого к диодному промежутку ускорителя, из-за специфики используемого импульсного генератора.

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 электрически связанных между собой зарядного конденсатора, разрядника (образующих накопитель энергии); импульсного трансформатора; накопительной глицериновой линии в виде одинарной формирующей линии (ОФЛ), обостряющего разрядника и срезающего разрядника (разрядный узел) (образующих формирователь импульса совместно); делителей напряжения; кабеля питания катода (отдельного кабеля (передающей линии), обеспечивающего передачу импульса напряжения от накопителя энергии на катод для создания на его поверхности плазмы); катода и анода, образующих диод с СЭП - катодом.

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

Основными недостатками данной системы являются:

1. Отсутствие возможности изменять в широких пределах величину ускоряющего напряжения, прикладываемого к диодному промежутку ускорителя, что делает невозможным варьирование энергией электронов пучка.

2. Невозможность менять длительность потока электронов (длительность токового импульса электронного потока).

Техническая проблема состоит в получении электронных пучков различной длительности в широком диапазоне энергий.

Технический результат заключается в обеспечении возможности 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 катода (СЭП-катода), содержащего электрически связанные между собой накопитель энергии, формирователь импульса в виде одинарной формирующей линии (ОФЛ) и разрядного узла, диод с СЭП-катодом, отдельную передающую линию, обеспечивающую передачу импульса напряжения от накопителя энергии на катод для создания на его поверхности плазмы, в предложенном ускорителе разрядный узел представляет собой единичный неуправляемый разрядник; неуправляемый разрядник включен в электрическую цепь между ОФЛ и диодом через согласующий резистор и обеспечивает коммутацию ОФЛ на диодный промежуток диода с СЭП-катодом; накопитель энергии представлен парой импульсных генераторов напряжения, связанных между собой волоконно-оптическими линиями связи через блок синхронизации, обеспечивающий коммутацию этих генераторов с различными временами задержки, причем один из генераторов накопителя электрически связан с ОФЛ формирователя импульса через емкость, а второй генератор подключен к отдельной передающей линии; ОФЛ электрически связана с генератором постоянного напряжения через резистор.

Предложенная схема за счет временной разницы между поджигающим разряд на поверхности СЭП-катода и ускоряющим импульсами, а также за счет наличия двух различных источников питания схемы ускорителя электронов, позволяет менять длительность токового импульса. Токовый импульс может существовать только при одновременном воздействии обоих поджигающего и ускоряющего импульсов, что приводит к возможности варьировать длительностью потока электронов в пределах 0≤tпучка≤tускоряющий импульс при условии tускоряющий импульс≤tподжигающий импульс

То есть, технически подход реализован за счет принципиально новой системы электропитания и управления ускорителем. Для этого использованы вместо накопителя энергии в виде конденсатора е разрядником накопитель энергии, представляющий собой пару генераторов импульсного напряжения определенным образом связанных, что позволяет организовать в заявляемом ускорителе две различные схемы его питания. Одна из них осуществляет предвари тельный пробой вдоль керамической поверхности катода с целью создания на этой поверхности плазмы, которая является источником электронов. Другая предназначена для формирования электрического импульса необходимой амплитуды и длительности производящего ускорение электронов пучка.

В заявляемой конструкции блок синхронизации через волоконно-оптическую линию связи (световод) соединен с первым генератором импульсного напряжения, имеющим меньшее амплитудное значение напряжения. С другого выхода блок синхронизации подключен к другому генератору с большим амплитудным напряжением. Последний через емкость подсоединен к одинарной формирующей линии (ОФЛ). К этому же концу ОФЛ посредством развязывающего резистора гальванически подсоединен генератор постоянного напряжения. Сопротивление согласующего резистора в сумме с сопротивлением диода должны равняться волновому сопротивлению ОФЛ ρ=Rc+Rd, где Rc - номинал нагрузочного сопротивления - согласующего резистора, Rd - сопротивление диода.

Использование ОФЛ, согласованной с сопротивлением согласующего резистора и сопротивлением диода, позволяет формировать импульсы высокого ускоряющего напряжения на диоде.

Варьируя величиной напряжения, формируемого генератором импульсного напряжения с большим амплитудным напряжением, и производя настройку неуправляемого разрядника, можно изменять величину ускоряющего напряжения, что влияет на величину ускоряющего напряжения и однозначно характеризует энергию электронов пучка.

Длительность импульса ОФЛ, нагруженной на согласующий резистор, равна двойному пробегу электромагнитной волны по линии. Меняя длину ОФЛ, можно менять длительность электронного потока.

Данная система обладает возможностью регулировать длительность импульса, которая реализуется благодаря возможности изменять время задержки между импульсом напряжения, создающим плазму на поверхности катода, и импульсом ускоряющего напряжения. Это осуществляется путем изменения времени задержки между коммутациями пары импульсных генераторов напряжения с помощью блока синхронизации.

Все признаки в совокупности работают на заявляемый технический результат и позволяют формировать импульсы ускоряющего напряжения с обеспечением возможности регулировать энергию электронов пучка и длительность генерации пучка.

На фиг. представлена принципиальная электрическая схема заявляемого ускорителя, где

1 - импульсный генератор с меньшим амплитудным значением напряжения;

2 - отдельная передающая линия;

3 - генератор постоянного напряжения;

4 - импульсный генератор с большим амплитудным значением напряжения;

5 - блок синхронизации;

6 - развязывающий резистор;

7 - емкость;

8 - ОФЛ;

9 - неуправляемый разрядник;

10 - СЭП-кэтод;

11 - согласующий резистор;

12 - пучок электронов.

Устройство работает следующим образом

Генератор постоянного напряжения Uг 3 через развязывающий резистор 6 заряжает ОФЛ и переводит неуправляемый разрядник в пред пробойное состояние при выполнении условия Uг<Uпр, где Uпр - пробойное напряжение неуправляемого разрядника 9. В качестве импульсных генераторов использовались импульсные генераторы напряжения [1].

В исходном положении импульсные генераторы напряжения 1 и 4 находятся в заряженном состоянии. В начальный момент времени с блока синхронизации 5 по волоконно-оптической линии связи (световоду) происходит сначала коммутация импульсного генератора с меньшим амплитудным значением напряжения. Сгенерированный им высоковольтный импульс напряжения длительностью τ амплитудой U1, через передающую линию 2 подается на СЭП-катод 10, в результате по керамической поверхности катода происходит поверхностный пробой, создающий плазму, являющуюся источником электронов для ускорителя. С некоторой задержкой Δτ с блока синхронизации по оптическому каналу производится запуск импульсного генератора с большим амплитудным значением напряжения U2. Сформированный им импульс через емкость 7 подается на ОФЛ 8. Важно отметить, что импульс с этого генератора превосходит величину напряжения генератора постоянного напряжения U2>Uпр>Uг, что приводит к уверенному пробою неуправляемого разрядника 9. Далее импульс высокого напряжения U1, от ОФЛ через согласующий резистор 11 поступает на ускоряющий промежуток диода электронного ускорителя, что приводит к формированию электронного потока 12. Сопротивление согласующего резистора в сумме с сопротивлением диода должны равняться волновому сопротивлению ОФЛ ρ=Rc+Rd, где Rc - номинал нагрузочного сопротивления - согласующего резистора, Rd - сопротивление диода.

Ускоритель электронов выполнен следующим образом.

ОФЛ изготовлена из отрезка коаксиального кабеля КВИ - 100.

В качестве импульсного генератора напряжения с меньшим амплитудным значением напряжения 1 использовался генератор, который обладает следующими характеристиками:

- задержка срабатывания: ±2 нс;

- длительность импульса напряжение: 10 кВ;

- фронт формируемого импульса: до 5 нс;

- задержка импульса напряжения: 500 нс.

Генератор с большим амплитудным значением напряжения 4 - второй импульсный генератор напряжения, характеристики которого таковы:

- выходное напряжение: от 60 до 80 кВ;

- фронт формируемого импульса: до 5 нс

- задержка срабатывания ±2 нс.

Для улучшения стабильности срабатывания неуправляемого разрядника 9 одинарная формирующая линия 8 находится в заряженном состоянии. Заряд этой линии осуществляется источником постоянного напряжения 3-25 кВ через развязывающий резистор 6-100 кОм. Для устранения связи по постоянному току формирующей линии и второго импульсного генератора напряжения 4 использован конденсатор 7 К15-10 3300 пФ ×31,5 кВ. Резистор 6 ограничивает ток генератора 4 и устраняет его влияние на формируемый выходной импульс. По достижении напряжения, при котором происходит пробой разрядника, на ускоряющем промежутке формируется импульс напряжения отрицательной полярности. Проверка показала возможность регулирования длительности в диапазоне от 5 нс до 1 мкс и энергии электронов пучка в диапазоне от 2 кэВ до 40 кэВ.

Таким образом, за счет предложенных усовершенствований схемы питания ускорителя электронов и управления ускорителем по сравнению с прототипом обеспечена возможность регулирования такими его параметрами, как энергия электронов пучка и длительность генерации пучка (длительность токового импульса электронного потока).

Ускорительэлектроновнаосновесегнетоэлектрическогоплазменногокатода(СЭП-катода),содержащийэлектрическисвязанныемеждусобойнакопительэнергии,формировательимпульсаввидеодинарнойформирующейлинии(ОФЛ)иразрядногоузла,диодсСЭП-катодом,отдельнуюпередающуюлинию,обеспечивающуюпередачуимпульсанапряженияотнакопителяэнергиинакатоддлясозданиянаегоповерхностиплазмы,отличающийсятем,чторазрядныйузелпредставляетсобойединичныйнеуправляемыйразрядник;неуправляемыйразрядниквключенвэлектрическуюцепьмеждуОФЛидиодомсСЭП-катодомчерезсогласующеесопротивлениеиобеспечиваеткоммутациюОФЛнадиодныйпромежутокдиода;накопительэнергиипредставленпаройимпульсныхгенераторовнапряжения,связанныхмеждусобойволоконно-оптическимилиниямисвязичерезблоксинхронизации,обеспечивающийкоммутациюэтихгенераторовсразличнымивременамизадержки,причемодинизгенераторовнакопителяэлектрическисвязансОФЛформирователяимпульсачереземкость,авторойгенераторподключенкотдельнойпередающейлинии;ОФЛэлектрическисвязанасгенераторомпостоянногонапряжениячерезсогласующийрезистор.
УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО КАТОДА
УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО КАТОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 311-320 of 796 items.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 11-13 of 13 items.
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
19.06.2019
№219.017.8ae9

Навигационная система и корпус навигационной системы

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в системах навигации подвижных объектов - в беспилотных летательных аппаратах, в автопилотах авиа- и судомоделей и мобильных комплексах авианаблюдений за морскими, воздушными и наземными объектами. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430333
Дата охранного документа: 27.09.2011
29.05.2020
№220.018.21a7

Генератор высоковольтных импульсов

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и предназначено для генерирования импульсов высокого напряжения с коротким фронтом. Техническим результатом является повышение стабильности работы генератора высоковольтных импульсов и уменьшение массогабаритных характеристик генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722114
Дата охранного документа: 26.05.2020
+ добавить свой РИД