×
10.02.2016
216.014.c507

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ СКОРОСТЕЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в высоковольтной импульсной технике для диагностики импульсных источников релятивистских электронных потоков в сильном магнитном поле путем измерения поперечных скоростей релятивистских электронов. Измеритель содержит установленные в вакуумной камере перед источником электронов корпус измерителя с входным отверстием-диафрагмой, соленоид, размещенный вне корпуса измерителя и выполненный с возможностью создания в вакуумной камере магнитного поля с направлением силовых линий вдоль продольной оси корпуса измерителя, а также регистратор распределения электронов по расстоянию от продольной оси корпуса измерителя, размещенный за входным отверстием-диафрагмой, при этом корпус измерителя выполнен из металла с высокой проводимостью в форме усеченного конуса, обращенного меньшим по диаметру основанием к источнику электронов, и размещен в области отсутствия магнитного поля источника электронов в магнитном поле соленоида, сам соленоид размещают на расстоянии от источника электронов, обеспечивающем однородность магнитного поля от источника электронов до корпуса измерителя, и выполняют с возможностью формирования импульсного магнитного поля с длительностью, исключающей проникновение поля через стенки корпуса измерителя. Технический результат - повышение точности измерения. 4 ил.
Основные результаты: Измеритель поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле, содержащий установленные в вакуумной камере перед источником электронов корпус измерителя с входным отверстием-диафрагмой, соленоид, размещенный вне корпуса измерителя и выполненный с возможностью создания в вакуумной камере магнитного поля с направлением силовых линий вдоль продольной оси корпуса измерителя, а также регистратор распределения электронов по расстоянию от продольной оси корпуса измерителя, размещенный за входным отверстием-диафрагмой, отличающийся тем, что корпус измерителя выполнен из металла с высокой проводимостью в форме усеченного конуса, обращенного меньшим по диаметру основанием к источнику электронов, и размещен в области отсутствия магнитного поля источника электронов в магнитном поле соленоида, сам соленоид размещают на расстоянии от источника электронов, обеспечивающем однородность магнитного поля от источника электронов до корпуса измерителя, и выполняют с возможностью формирования импульсного магнитного поля с длительностью, исключающей проникновение поля через стенки корпуса измерителя.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в высоковольтной импульсной технике для диагностики импульсных источников релятивистских электронных потоков в сильном магнитном поле путем измерения поперечных скоростей релятивистских электронов.

Известно устройство [RU 2089918 C1, G01P 15/08, G01P 3/42, 10.09.1997], содержащее размещенное в камере инерционное тело, два мерных участка, ограниченных детекторами крайних положений и детекторами прохождения, вычислитель, источник электронов, модулирующий генератор, измеритель разности фаз и резисторы нагрузки, при этом детекторы прохождения выполнены в виде кольцевых электродов с центральным отверстием для прохождения потока электронов и соединены с выходом модулирующего генератора, детекторы крайних положений выполнены в виде дисковых анодов, подключенных к положительной клемме источника постоянного напряжения через резисторы нагрузки и непосредственно к первому и второму входам измерителя разности фаз, выход которого соединен с вычислителем, мерные участки взаимно ортогональны, камера выполнена вакуумной, а инерционное тело - в виде двух непрерывных потоков электронов.

Недостатком устройства являются относительно узкие функциональные возможности, обусловленные тем, что оно не обеспечивает измерение поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является устройство [Стрелков П.С., Шкварунец А.Г., Шунка П. Анализ углового и энергетического спектра электронов сильноточного релятивистского пучка в магнитном поле // Физика плазмы, 1981, т.7, вып.3, с. 564-572], содержащее установленные в вакуумной камере перед источником электронов корпус измерителя с входным отверстием-диафрагмой, соленоид, размещенный вне корпуса измерителя и выполненный с возможностью создания в вакуумной камере магнитного поля с направлением силовых линий вдоль продольной оси корпуса измерителя, а также регистратор распределения электронов по расстоянию от продольной оси корпуса измерителя, размещенный за входным отверстием-диафрагмой.

Электроны распространяются в магнитном поле по спиралевидным траекториям с шагом λΗ и радиусом, обратно пропорциональными индукции магнитного поля. Часть электронов проникает через диафрагму на оси корпуса и оседает на регистраторе. Расстояние от места оседания до оси корпуса определяется так называемым питч-фактором tgθ, то есть отношением поперечной и продольной - по отношению к направлению магнитного поля - скоростей электронов, которое и является объектом измерения. Поскольку полная энергия и скорость электрона обычно известны из других измерений, питч-фактор однозначно определяет его поперечную скорость.

Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно низкая точность.

Это вызвано, в частности, тем, что разрешение устройства ограничивается длиной L, которая определяется шагом λН спиральной траектории электрона в магнитном поле и зависит от его индукции В:

где γ - релятивистский фактор, характеризующий энергию релятивистских электронов c зарядом e и массой m, ускоренных в разности потенциалов U ( , где c - скорость света).

Для электронов с энергией 0.5 МэВ (γ≈2) в магнитном поле 1 Тл длина L≈3 мм, то есть для угла θ=10° между скоростью электрона и магнитным полем, расстояние от точки осаждения электрона до оси r≈0.5 мм. Тот же порядок величины имеет глубина проникновения релятивистских электронов в материалы корпуса и регистратора, а также размер диафрагмы, которая не может быть меньше. Таким образом, даже измерение питч-угла θ=10 в магнитном поле 1 Тл с точностью до 100% становится практически неосуществимым. Причиной этого является малость расстояния L от диафрагмы до регистратора, которое определяется наличием сильного магнитного поля на этом участке.

Задача, на решение которой направлено изобретение, и требуемый технический результат заключаются в повышении точности устройства.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в измерителе поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле, содержащем установленные в вакуумной камере перед источником электронов корпус измерителя с входным отверстием-диафрагмой, соленоид, размещенный вне корпуса измерителя и выполненный с возможностью создания в вакуумной камере магнитного поля с направлением силовых линий вдоль продольной оси корпуса измерителя, а также регистратор распределения электронов по расстоянию от продольной оси корпуса измерителя, размещенный за входным отверстием-диафрагмой, согласно изобретению корпус измерителя выполнен из металла с высокой проводимостью в форме усеченного конуса, обращенного меньшим по диаметру основанием к источнику электронов, и размещен в области отсутствия магнитного поля источника электронов в магнитном поле соленоида, сам соленоид размещают на расстоянии от источника электронов, обеспечивающем однородность магнитного поля от источника электронов до корпуса измерителя, и выполняют с возможностью формирования импульсного магнитного поля с длительностью, исключающей проникновение поля через стенки корпуса измерителя.

При отсутствии магнитного поля внутри корпуса, в соответствии с формулой (1) при В=0 длина L стремится к бесконечности, т.е. расстояния от отверстия-диафрагмы до регистратора может быть сделано сколь угодно большим для обеспечения необходимой точности измерений.

Сопоставительный анализ с наиболее близким техническим решением показывает, что заявляемое устройство отличается тем, что корпус измерителя выполнен в форме усеченного конуса, обращенного верхним основанием к источнику электронов, и размещен в области отсутствия магнитного поля источника электронов, а соленоид создает магнитное поле в течение малого отрезка времени, обеспечивающего вследствие скин-эффекта глубину проникновения магнитного поля соленоида в корпус измерителя меньше толщины стенки корпуса измерителя. Это позволяет сделать вывод о соответствии предложения критерию ″новизна″.

Кроме того, в известных источниках информации не обнаружено сведений о возможности повышения точности измерений путем использования вновь введенных отличительных признаков. Следовательно, предложение отвечает критерию «изобретательский уровень».

Дополнительно к отмеченному, все элементы устройства выполнены из распространенных материалов по известным технологиям, что позволяет сделать вывод о соответствии предложения критерию «промышленная применимость».

На чертеже представлены:

на фиг. 1 - измеритель поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле;

на фиг. 2 - зависимости индукции магнитного поля источника электронов B1 и соленоида в измерителе В2 вдоль оси z в отсутствие корпуса измерителя;

на фиг. 3 - зависимость индукции магнитного поля В вдоль оси z, совпадающей с осью корпуса;

на фиг. 4 - прототип измерителя.

На фиг. 1 и фиг. 4 обозначены: 1 - вакуумная камера; 2 - соленоид, создающий магнитное поле вдоль продольной оси корпуса измерителя; 3 - корпус измерителя; 4 - регистратор распределения электронов по расстоянию от оси; 5 - спиралевидные траектории движения электронов в магнитном поле с шагом λН и радиусом, обратно пропорциональными индукции магнитного поля; 6 - силовые линии магнитного поля (пунктир); 7 - отверстие-диафрагма в корпусе измерителя, 8 - продольная ось корпуса измерителя.

Измеритель поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле содержит установленные в вакуумной камере 1 перед источником электронов (не показан) корпус 3 измерителя с входным отверстием-диафрагмой 7, соленоид 2, размещенный вне корпуса 3 измерителя и выполненный с возможностью создания в вакуумной камере 1 магнитного поля с направлением силовых линий 6 вдоль продольной оси корпуса 3 измерителя, а также регистратор 4 распределения электронов по расстоянию от продольной оси 8 корпуса измерителя, размещенный за входным отверстием-диафрагмой 7. Траектория 5 электрона имеет форму спирали в магнитном поле вне корпуса измерителя и форму прямой лини без магнитного поля внутри корпуса.

На фиг. 2 показаны зависимости индукции магнитного поля источника электронов В1 и соленоида 2 в измерителе В2 вдоль оси z в отсутствие корпуса измерителя. Корпус 3 измерителя располагается в области, где Β1=0, а соленоид 2 измерителя размещают так, что суммарное магнитное поле В=B12, обеспечивающее транспортировку электронов от источника до корпуса 3 измерителя, приблизительно однородно вдоль оси.

Используется измеритель поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле следующим образом.

Вакуумная камера 1 стыкуется с вакуумным объемом источника электронов, обеспечивая возможность их распространения. В области, где магнитное поле источника электронов падает до нуля, соленоид 2 создает импульсное магнитное поле приблизительно с той же индукцией, что и магнитное поле в источнике электронов. В этой же области располагается корпус 3 измерителя, продольная ось 8 которого совпадает по направлению с магнитной силовой линией, которая входит в отверстие-диафрагму 7 в корпусе измерителя. Толщина стенки корпуса 3 измерителя в несколько раз превышает толщину скин-слоя тока, который индуцируется на стенках корпуса 3 импульсным магнитным полем соленоида 2, поэтому магнитное поле внутри измерителя всегда равно нулю.

Конусная форма поверхности корпуса 3 измерителя практически полностью устраняет искажение магнитного поля вне конусного корпуса на его оси током, индуцированным на стенках. На фиг. 4 показано, что индукция магнитного поля падает почти от исходной величины до нуля на небольшом - по сравнению с шагом λΗ - расстоянии вдоль продольной оси корпуса от внешней до внутренней границы отверстия-диафрагмы 7 и далее сохраняет нулевое значение. В таком магнитном поле электрон двигается по спиралевидной траектории вне корпуса 3 и по прямой 5 с сохранением направления - внутри корпуса 3. Расстояние L от отверстия-диафрагмы 7 до регистратора 4 в таком случае ограничивается только чувствительностью регистратора 4, т.е. расстояние L может быть многократно увеличено по сравнению с прототипом.

Это достигается тем, что корпус 3 помещается в область, где магнитное поле источника электронов равно нулю, соленоид 2 создает магнитное поле с малой длительностью импульса, при которой глубина проникновения магнитного поля в материал корпуса 3 меньше толщины стенки корпуса 3. Форма корпуса в виде усеченного конуса с отверстием-диафрагмой 7 у вершины (верхнего основания) позволяет свести искажение магнитного поля токами, наведенными на стенках корпуса 3 полем соленоида 2, к небольшому значению, не искажающему измеряемый питч-фактор электронных траекторий.

На фиг. 3 снизу показана зависимость индукции суммарного - от источника электронов и соленоида 2 - магнитного поля В вдоль оси z, совпадающей с осью корпуса. На том же чертеже сверху показано положение (радиус) конусной стенки корпуса вдоль оси. Видно, что внутри корпуса магнитное поле равно нулю, а переходная область Δz имеет длину порядка размера отверстия-диафрагмы, т.е. может быть сделана много короче шага спирали λН. Искажения магнитного поля токами на конусном корпусе определяются углом раскрыва конуса α и тем меньше, чем меньше α и измеряемый питч-фактор tgθ.

На фиг. 4 показано устройство, выбранное в качестве прототипа. Наличие магнитного поля в корпусе измерителя определяет в нем форму траекторий электронов в виде спирали, что ограничивает расстояние от отверстия-диафрагмы до регистратора (длину L) и точность измерений.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что заявляемое устройство позволяет измерять поперечные скорости релятивистских электронов с питч-фактором tgθ<0.1, что на порядок лучше, чем с помощью наиболее близкого технического решения - прототипа.

Таким образом, благодаря усовершенствованию известного устройства (в частности, тем, что корпус измерителя выполнен из металла с высокой проводимостью в форме усеченного конуса, обращенного верхним основанием к источнику электронов, и размещен в области отсутствия магнитного поля источника электронов, соленоид размещают от источника электронов на расстоянии, обеспечивающем однородность магнитного поля от источника электронов до корпуса измерителя, и выполняют с возможностью формирования импульсного магнитного поля с длительностью, исключающей его проникновение через стенки корпуса измерителя) достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении точности измерений.

Измеритель поперечных скоростей релятивистских электронов в сильном магнитном поле, содержащий установленные в вакуумной камере перед источником электронов корпус измерителя с входным отверстием-диафрагмой, соленоид, размещенный вне корпуса измерителя и выполненный с возможностью создания в вакуумной камере магнитного поля с направлением силовых линий вдоль продольной оси корпуса измерителя, а также регистратор распределения электронов по расстоянию от продольной оси корпуса измерителя, размещенный за входным отверстием-диафрагмой, отличающийся тем, что корпус измерителя выполнен из металла с высокой проводимостью в форме усеченного конуса, обращенного меньшим по диаметру основанием к источнику электронов, и размещен в области отсутствия магнитного поля источника электронов в магнитном поле соленоида, сам соленоид размещают на расстоянии от источника электронов, обеспечивающем однородность магнитного поля от источника электронов до корпуса измерителя, и выполняют с возможностью формирования импульсного магнитного поля с длительностью, исключающей проникновение поля через стенки корпуса измерителя.
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ СКОРОСТЕЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ СКОРОСТЕЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ СКОРОСТЕЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ СКОРОСТЕЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 14.
27.11.2015
№216.013.93f2

Диод плазменного свч-генератора

Изобретение относится к электронике, в частности к электронно-лучевым приборам, предназначенным для генерации СВЧ-излучения, и может быть использовано при создании сильноточных релятивистских импульсных плазменных источников микроволн наносекундного диапазона. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569493
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.993a

Винтовая передача

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к преобразованию вращательного движения в поступательное и обратно, а именно передаче винт-гайка. Винтовая передача содержит винт (1) и гайку (2). Один из элементов, винт или гайка, выполнен в виде цилиндрической пружины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570846
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.04.2016
№216.015.2f2d

Измеритель торцевого износа ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для точного измерения торцевого износа ротора в процессе работы. Устройство содержит ротор, механически соединенный со статором, источник излучения, выход которого оптически соединен с входом блока оптики, два объектива, выходы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580327
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.306d

Импульсный источник трубчатой плазмы с управляемым радиусом в магнитном поле

Изобретение относится к плазменной электронике и может быть использовано при создании СВЧ-генераторов на основе взаимодействия электронных пучков с плазмой. Устройство содержит размещенные в однородном магнитном поле коаксиально расположенные в вакуумной камере кольцевой диск с центральным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580513
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3121

Способ магнитоконтроля ферропримесей сыпучей среды тонкого класса

Изобретение относится к области магнитного разделения и может быть использовано, в частности, при решении вопросов о возможности технологического применения золоотходов теплоэнергетических объектов и других сред, характерной особенностью которых является высокая дисперсность частиц среды и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580853
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.312e

Люнет

Люнет состоит из основания и кронштейна, между которыми расположена гибкая тяга, например лента. Один конец ленты закреплен на основании, а другой - на установленном в кронштейне барабане. На рабочем участке ленты размещены опоры в виде антифрикционных накладок с закругленными торцами или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580882
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.36fd

Способ обработки осесимметричных оптических поверхностей и инструмент для его реализации

Группа изобретений относится к оптическому приборостроению и может быть использована для получения прецизионных осесимметричных оптических поверхностей. Способ обработки включает вращение заготовки вокруг оси симметрии обрабатываемой поверхности, возвратно-качательное движение многоэлементного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581694
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.08.2016
№216.015.4eac

Выходной узел плазменного релятивистского источника свч-импульсов с преобразованием типа волны

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, в частности к сильноточным релятивистским импульсным плазменным источникам микроволн, и может быть использовано для создания выходных узлов плазменных релятивистских источников СВЧ-импульсов с преобразованием низшей волны коаксиального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595554
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.5509

Вакуумный диодный узел сильноточного ускорителя электронов с двойным катодом и механизмом оперативного изменения рабочего тока

Изобретение относится к технике ускорителей и может быть использовано при создании сильноточных импульсных ускорителей электронов, в частности вакуумных диодных узлов сильноточных ускорителя электронов с двойным катодом и механизмом оперативного изменения рабочего тока. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593387
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a82

Устройство защиты генераторной секции сильноточного релятивистского импульсного источника микроволн

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано при создании сильноточных релятивистских импульсных источников микроволн для защиты их генераторных секций от коллекторной плазмы и отраженных электронов. Устройство представляет собой трубу с поперечным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593153
Дата охранного документа: 27.07.2016
Показаны записи 1-10 из 14.
27.11.2015
№216.013.93f2

Диод плазменного свч-генератора

Изобретение относится к электронике, в частности к электронно-лучевым приборам, предназначенным для генерации СВЧ-излучения, и может быть использовано при создании сильноточных релятивистских импульсных плазменных источников микроволн наносекундного диапазона. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569493
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.993a

Винтовая передача

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к преобразованию вращательного движения в поступательное и обратно, а именно передаче винт-гайка. Винтовая передача содержит винт (1) и гайку (2). Один из элементов, винт или гайка, выполнен в виде цилиндрической пружины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570846
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.04.2016
№216.015.2f2d

Измеритель торцевого износа ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для точного измерения торцевого износа ротора в процессе работы. Устройство содержит ротор, механически соединенный со статором, источник излучения, выход которого оптически соединен с входом блока оптики, два объектива, выходы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580327
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.306d

Импульсный источник трубчатой плазмы с управляемым радиусом в магнитном поле

Изобретение относится к плазменной электронике и может быть использовано при создании СВЧ-генераторов на основе взаимодействия электронных пучков с плазмой. Устройство содержит размещенные в однородном магнитном поле коаксиально расположенные в вакуумной камере кольцевой диск с центральным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580513
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3121

Способ магнитоконтроля ферропримесей сыпучей среды тонкого класса

Изобретение относится к области магнитного разделения и может быть использовано, в частности, при решении вопросов о возможности технологического применения золоотходов теплоэнергетических объектов и других сред, характерной особенностью которых является высокая дисперсность частиц среды и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580853
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.312e

Люнет

Люнет состоит из основания и кронштейна, между которыми расположена гибкая тяга, например лента. Один конец ленты закреплен на основании, а другой - на установленном в кронштейне барабане. На рабочем участке ленты размещены опоры в виде антифрикционных накладок с закругленными торцами или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580882
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.36fd

Способ обработки осесимметричных оптических поверхностей и инструмент для его реализации

Группа изобретений относится к оптическому приборостроению и может быть использована для получения прецизионных осесимметричных оптических поверхностей. Способ обработки включает вращение заготовки вокруг оси симметрии обрабатываемой поверхности, возвратно-качательное движение многоэлементного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581694
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.08.2016
№216.015.4eac

Выходной узел плазменного релятивистского источника свч-импульсов с преобразованием типа волны

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике, в частности к сильноточным релятивистским импульсным плазменным источникам микроволн, и может быть использовано для создания выходных узлов плазменных релятивистских источников СВЧ-импульсов с преобразованием низшей волны коаксиального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595554
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.5509

Вакуумный диодный узел сильноточного ускорителя электронов с двойным катодом и механизмом оперативного изменения рабочего тока

Изобретение относится к технике ускорителей и может быть использовано при создании сильноточных импульсных ускорителей электронов, в частности вакуумных диодных узлов сильноточных ускорителя электронов с двойным катодом и механизмом оперативного изменения рабочего тока. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593387
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a82

Устройство защиты генераторной секции сильноточного релятивистского импульсного источника микроволн

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано при создании сильноточных релятивистских импульсных источников микроволн для защиты их генераторных секций от коллекторной плазмы и отраженных электронов. Устройство представляет собой трубу с поперечным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593153
Дата охранного документа: 27.07.2016
+ добавить свой РИД