×
25.08.2017
217.015.b825

Результат интеллектуальной деятельности: СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике генерации мощных сверхширокополосных (СШП) электромагнитных импульсов (ЭМИ) субнаносекундного диапазона длительностей и может быть использовано при разработке соответствующих генераторов для средств связи, радиолокации, навигации и радиоэлектронной борьбы. В генераторе в цепи питания между источником высоковольтного напряжения и высоковольтным фотодиодом установлен управляемый ключ, состоящий из импульсно-периодического источника света, фотокатода ключа и анода ключа, причем расстояние между фотокатодом ключа и анодом ключа исключает возможность электрического пробоя управляемого ключа при максимальном напряжении, приложенном к высоковольтному фотодиоду. Технический результат - повышение надежности работы за счет обеспечения работы СШП генератора ЭМИ с высокой частотой следования импульсов без катастрофического разрушения сетчатого анода при пробое высоковольтного фотодиода. 2 ил.

Изобретение относится к технике генерации мощных сверхширокополосных (СШП) электромагнитных импульсов (ЭМИ) субнаносекундного диапазона длительностей и может быть использовано при разработке соответствующих генераторов для средств связи, радиолокации и навигации.

Под сверхширокополосным электромагнитным излучением понимается излучение, спектральный состав которого определяется выражением где - центральная частота спектра излучения, - ширина спектра излучения.

Общая концепция построения СШП генератора основана на принципе формирования сверхкороткого (субнаносекундного) электрического импульса (СКИ) и его излучении в пространство с помощью широкополосной антенной системы. Обобщенная схема построения СШП генератора представлена на фиг. 1, где: Г - генератор, Л1, Л2, Л3 - линии передачи энергии, Р1, Р2 - ключи, А - антенная система.

Генератор Г заряжает высоковольтную линию передачи энергии Л1 до напряжения U. При замыкании ключа Р1 формирующая линия Л2 импульсно заряжается до напряжения U, после чего ключ Р1 размыкается. При замыкании ключа Р2 линия Л2 разряжается на антенну А через линию передачи Л3. Характерная длительность импульса излучения пропорциональна электрической длине линии Л2. Мощность излученного импульса пропорциональна напряжению в линии Л2 и волновому сопротивлению линий Л2 и Л3. Частота повторения импульсов зависит от мощности генератора Г и задается частотой срабатывания ключей.

По такой схеме построен, например, генератор СШП, описанный в [1] («Импульсная энергетика и электроника» / Месяц Г.А. - Наука, 2004, стр. 679). Генератор заряжал формирующую линию с волновым сопротивлением 50 Ом и емкостью 9 пФ до напряжения 420 кВ. В качестве ключа Р1 использовался полупроводниковый прерыватель, в качестве ключа Р2 - водородный разрядник с давлением до 100 атмосфер. В описанном генераторе были получены импульсы с амплитудой 200 кВ длительностью 0,4 нс и частотой следования импульсов 3,5 кГц.

Проблемой этого генератора СШП является недостаточно высокая частота следования его импульсов и низкая пиковая мощность излучения. Частота следования импульсов ограничивалась частотой работы водородного разрядника, которая связана временем восстановления его электрической прочности, а амплитуда импульса ограничивалась величиной электропрочности полупроводникового размыкателя. Кардинально повысить приведенные характеристики в данной схеме не представляется возможным. Другие типы известных газовых (или вакуумных) управляемых ключей обладают еще более низкими частотами работы.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является сверхширокополосный генератор электромагнитных импульсов [2] (Патент на «Генератор электромагнитных импульсов» RU (11) 2175154 (13) С2, с приоритетом от 15 ноября 1999 года, авторы: Бессараб А.В., Дубинов А.Е., Лазарев Ю.Н. и др.), включающий в себя подключенный к источнику высоковольтного напряжения высоковольтный фотодиод, состоящий из фотокатода в виде параболоида вращения и подобного по форме фотокатоду сетчатого анода, эквидистантно отстоящего от поверхности фотокатода, причем в фотокатоде выполнено отверстие для ввода лазерного излучения от импульсно-периодического лазера в полость, образованную параболоидом анода, а в фокусе параболоида фотокатода размещено параболическое зеркало, обеспечивающее отражение лазерного излучения в направлении фотокатода.

Принцип действия прототипа генератора ЭМИ основан на следующей последовательности процессов:

генерация мощного импульса или последовательности импульсов света субнаносекундного диапазона длительности с помощью лазера;

преобразование лазерного луча в сферически расходящуюся волну света при отражении лазерного луча от параболического зеркала;

освещение фотокатода высоковольтного фотодиода этой волной с целью инициирования поверхностной волны фотоэмиссии электронов, бегущей по фотокатоду в направлении от его оси со скоростью ν>с;

ускорение электронов в промежутке «фотокатод-анод» высоковольтного фотодиода и их последующая инжекция сквозь сетчатый анод внутрь эквипотенциальной полости, охватываемой (образованной) анодом.

Реализация этой последовательности процессов приводит к тому, что внутри полости возбуждается бегущая вдоль анодной сетки также со сверхсветовой скоростью волна инжекции электронов в полупространство, которая является источником ЭМИ. Если пространственный заряд инжектированного в эту полость электронного пучка достаточно велик, то в пучке формируется бегущий со скоростью ν>с вдоль анода виртуальный катод, чем также вызывается генерация ЭМИ, причем узкая направленность излучения в обоих случаях обеспечивается как черенковским характером механизма с генерации излучения, так и оптическим свойством параболоида вращения, заключающимся в том, что волна, испущенная сферически симметричным источником из его фокуса, отразившись от поверхности параболоида с преобразованием типа волны или без него, имеет плоский фронт.

Главным недостатком прототипа является невозможность его работы с высокой частотой следования импульсов. Это связано с тем, что фотокатод и сетчатый анод высоковольтного фотодиода напрямую подключены к источнику высоковольтного напряжения. Перед первым импульсом импульсно-периодического лазера между фотокатодом и сетчатым анодом формируется высокая разность потенциалов с таким уровнем напряжения, при котором еще сохраняется электрическая прочность зазора «фотокатод-анод». После импульса лазера в высоковольтном фотодиоде формируется поток фотоэлектронов, которые ускоряются в диоде, пролетают сквозь сетчатый анод, тормозятся в эквипотенциальной полости и возвращаются в высоковольтный диод. Наличие электронов в высоковольтном диоде резко снижает величину электрической прочности зазора «фотокатод-анод», на этом принципе даже строятся высоковольтные разрядники с управлением электронным пучком [1, стр. 214]. Если фотокатод и сетчатый анод напрямую подключены к источнику высоковольтного напряжения, то резко увеличивается вероятность возникновения электрического пробоя высоковольтного диода, при котором вся энергия источника напряжения трансформируется в ток короткого замыкания, вызывая сильный разогрев и разрушение сетчатого анода.

Техническая задача заключается в предотвращении электрического пробоя высоковольтного фотодиода с формированием тока короткого замыкания.

Технический результат состоит в обеспечении работы СШП генератора ЭМИ с высокой частотой следования импульсов без катастрофического разрушения сетчатого анода при пробое высоковольтного фотодиода.

Технический результат достигается тем, что в отличие от известного сверхширокополосного генератора электромагнитных импульсов, включающего в себя подключенный к источнику высоковольтного напряжения высоковольтный фотодиод, состоящий из фотокатода в виде параболоида вращения и подобного по форме фотокатоду сетчатого анода, эквидистантно отстоящего от поверхности фотокатода, причем в фотокатоде выполнено отверстие для ввода лазерного излучения от импульсно-периодического лазера в полость, образованную параболоидом анода, а в фокусе параболоида фотокатода размещено параболическое зеркало, обеспечивающее отражение лазерного излучения в направлении фотокатода, согласно изобретению в предложенном генераторе в цепи питания между источником высоковольтного напряжения и высоковольтным фотодиодом установлен управляемый ключ, состоящий из импульсно-периодического источника света, фотокатода ключа и анода ключа, причем расстояние между фотокатодом ключа и анодом ключа исключает возможность электрического пробоя управляемого ключа при максимальном напряжении, приложенном к высоковольтному фотодиоду.

То есть технически задача решается, если в цепь питания между источником высоковольтного напряжения и высоковольтным фотодиодом установить управляемый ключ, который был бы замкнут в процессе формирования напряжения в высоковольтном фотодиоде и разомкнут перед облучением лазерным излучением поверхности высоковольтного фотокатода до тех пор, пока не восстановится электрическая прочность высоковольтного фотодиода. Это позволит избежать возникновения электрического пробоя в высоковольтном фотодиоде. В этом случае может быть обеспечен импульсно-периодический режим работы с частотой работы управляемого ключа, который является аналогом коммутатора Р1 на фиг. 1.

Для достижения технического результата - повышения частоты следования импульсов при высоких уровнях напряжения источника питания, предлагается схема сверхширокополосного генератора электромагнитных импульсов (фиг. 2), включающая в себя, как и в прототипе [2]:

высоковольтный фотодиод, состоящий из высоковольтного фотокатода (1) в виде параболоида вращения и подобного по форме фотокатоду сетчатого анода (2), эквидистантно отстоящего от поверхности фотокатода,

источник высоковольтного напряжения (3), подключенный к высоковольтному фотодиоду,

импульсно-периодический лазер (4), обеспечивающий формирование лазерного излучения,

полость, образованную параболоидом фотокатода с отверстием (5) для ввода лазерного излучения,

параболическое зеркало (6), размещенное в фокусе параболоида фотокатода и обеспечивающее отражение лазерного излучения в направлении фотокатода.

Отличие заключается в том, что в цепи питания между источником высоковольтного напряжения и высоковольтным фотодиодом установлен управляемый ключ (7), состоящий из импульсно-периодического источника света (8), фотокатода ключа (9) и анода ключа (10), причем электрическая прочность управляемого ключа исключает возможность его межэлектродного электрического пробоя при максимальном напряжении, приложенном к высоковольтному фотодиоду.

Управляемый ключ представляет собой высоковольтную вакуумную двухэлектродную систему, один из электродов которой является фотокатодом ключа. Конструктивно зазор между электродами ключа выбирается таким, чтобы заведомо обеспечить его электрическую прочность во всем диапазоне прикладываемых к нему напряжений от источника высоковольтного напряжения вне зависимости от наличия или отсутствия в нем тока фотоэлектронов. Для формирования тока фотоэлектронов может быть использован импульсно периодический источник света, например импульсно-периодический лазер.

На фиг. 1 представлена обобщенная схема построения СШП генератора.

На фиг. 2 представлена схема сверхширокополосного генератора электромагнитных импульсов, где на фиг. 2а изображен вариант схемы с питанием от источника высоковольтного напряжения с положительной полярностью, на фиг. 2б - с питанием от источника высоковольтного напряжения с отрицательной полярностью.

Реализация предлагаемого СШП генератора электромагнитных импульсов осуществлена на основе схемы, приведенной на фиг. 2, где 1 - фотокатод высоковольтного фотодиода (высоковольтный фотокатод), 2 - сетчатый анод высоковольтного фотодиода (сетчатый анод), 3 - источник высоковольтного напряжения, 4 - импульсно-периодический лазер, 5 - отверстие для ввода лазерного излучения, 6 - параболическое зеркало, 7 - управляемый ключ, 8 - импульсно-периодический источник света, 9 - фотокатод ключа, 10 - анод ключа. Схема имеет два варианта. На фиг. 2а приведен вариант схемы с питанием от источника высоковольтного напряжения с положительной полярностью, на фиг. 2б - с питанием от источника высоковольтного напряжения с отрицательной полярностью.

Предлагаемый СШП генератор ЭМИ для обоих вариантов действует следующим образом.

В начальный момент времени управляемый ключ 7 разомкнут и источник высоковольтного напряжения 3 сформировал напряжение U, следовательно, между электродами ключа разность потенциалов также равна величине U, а между высоковольтным фотокатодом 1 и сетчатым анодом 2 разность потенциалов отсутствует. При замыкании управляемого ключа 7 между высоковольтным фотокатодом 1 и сетчатым анодом 2 формируется разность потенциалов, которая в пределе не превышает величину U. При достижении требуемого напряжения в высоковольтном фотодиоде управляемый ключ 7 размыкается и запускается импульсно-периодический лазер 4, излучение от которого проходит через отверстие 5, падает на параболическое зеркало 6 и отражается от него, формируя сферическую волну света.

Далее процесс формирования СШП ЭМИ проходит точно так же, как и в прототипе [2]. Сферическая волна света освещает фотокатод, инициируя поверхностную волну фотоэмиссии электронов, бегущую по фотокатоду в направлении от его оси со скоростью ν>с. Фотоэлектроны ускоряются в зазоре «фотокатод-анод» и инжектируются сквозь сетчатый анод внутрь эквипотенциальной полости, охватываемой анодом. Тогда внутри полости возбуждается волна инжекции электронов в полупространство, бегущая вдоль анодной сетки также со сверхсветовой скоростью, которая является источником ЭМИ. Если пространственный заряд инжектированного в эту полость электронного пучка достаточно велик, то в пучке формируется бегущий со скоростью ν>с вдоль анода виртуальный катод, чем также вызывается генерация ЭМИ. Узкая направленность при излучении в обоих случаях обеспечивается как черенковским характером механизма генерации излучения, так и оптическим свойством параболоида вращения, заключающимся в том, что волна, испущенная сферически симметричным источником из его фокуса, отразившись от поверхности параболоида с преобразованием типа волны или без него, имеет плоский фронт.

Так как управляемый ключ в этот момент времени разомкнут, то после завершения процесса формирования СШП ЭМИ электрическая энергия от источника питания не поступает в высоковольтный фотодиод, что способствует быстрому восстановлению электрической прочности зазора «фотокатод-анод». После восстановления электропрочности цикл, начиная с момента замыкания ключа, повторяется.

Процесс управления ключа, то есть замыкания и размыкания, выполняется следующим образом.

При приложенном напряжении от источника высоковольтного напряжения между электродами ключа имеется разность потенциалов, причем, как в варианте на чертеже 2а, так и в варианте на чертеже 2б разность между потенциалами анода ключа 10 и фотокатода ключа 9 всегда положительная. При включении источника света 8, направленного на фотокатод ключа, с его поверхности эмитируются фотоэлектроны, которые ускоряются электрическим полем и пролетают анод-катодный зазор, формируя фотоэмиссионный электрический ток Iфэ. Ток будет течь до тех пор, пока потенциалы анода ключа 10 и фотокатода ключа 9 не будут выровнены либо пока не будет выключен импульсно-периодический источник света. Таким образом, если не добиваться полного выравнивания потенциалов анода ключа и фотокатода ключа, то замыкание и размыкание управляемого ключа эквивалентно включению и выключению источника света. Во избежание пробоя управляемого ключа его конструкция должна обладать высокой электрической прочностью, которую проще всего обеспечить величиной зазора между анодом ключа и фотокатодом ключа. Величина коммутируемого управляемым ключом тока Iфэ определяется площадью фотокатода ключа, эффективностью фотоэмиссии из материала фотокатода, а также интенсивностью источника света.

Для оценки возможной реализации импульсно-периодического режима с высокой частотой следования рассмотрим схему работы СШП генератора ЭМИ со следующими параметрами. Напряжение источника высоковольтного напряжения U=+500 кВ. Площадь фотокатода ключа 100 см2, зазор между анодом ключа и фотокатодом ключа 50 см. При эффективности фотоэмиссии на уровне 10 А/см2 ток фотоэмиссии составит величину Iфэ=1 кА. Для определенности примем площадь параболического высоковольтного фотокатода равной S=1 м2, а зазор между высоковольтным фотокатодом и сетчатым анодом примем равным d=1 см. Рассматривая систему параболического фотокатода и сетчатого анода как емкость, оценим ее величину С=εε0S/d≈1 нФ. Заряд, необходимый для зарядки емкости С до напряжения U, должен быть равен заряду, протекающему через ключ, то есть произведению тока фотоэмиссии на время зарядки t. Следовательно, время зарядки емкости оценивается как величина t=CU/Iфэ≈500 нс. Приняв (с запасом), что время восстановления электропрочности высоковольтного фотодиода составит такую же величину, получим, что период включения СШП генератора ЭМИ составляет 1 мкс, или допустимая частота следования импульсов составит величину 1 МГц. Даже если рассмотреть более экстремальные условия, например - увеличение площади высоковольтного параболического фотокатода на порядок, или наоборот, снизив требования на эффективность фотоэмиссии на фотокатоде ключа на порядок, в любом случае частота повторения значительно, почти на два порядка будет превосходить реализованные частоты повторения известных мощных СШП генераторов ЭМИ.

Таким образом, технический результат, обеспечение работы СШП генератора ЭМИ с высокой частотой следования импульсов без катастрофического разрушения сетчатого анода при пробое высоковольтного фотодиода, может быть реализован.

Сверхширокополосный генератор электромагнитных импульсов, включающий в себя высоковольтный фотодиод, состоящий из фотокатода в виде параболоида вращения и подобного по форме фотокатоду сетчатого анода, эквидистантно отстоящего от поверхности фотокатода, подключенный к источнику высоковольтного напряжения, причем в фотокатоде выполнено отверстие для ввода лазерного излучения от импульсно-периодического лазера в полость, образованную параболоидом анода, а в фокусе параболоида фотокатода размещено параболическое зеркало, обеспечивающее отражение лазерного излучения в направлении фотокатода, отличающийся тем, что в цепи питания между источником высоковольтного напряжения и высоковольтным фотодиодом установлен управляемый ключ, состоящий из импульсно-периодического источника света, фотокатода ключа и анода ключа, причем расстояние между фотокатодом ключа и анодом ключа исключает возможность электрического пробоя управляемого ключа при максимальном напряжении, приложенном к высоковольтному фотодиоду.
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 321-330 из 806.
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
09.06.2018
№218.016.5f08

Цилиндрическое детонационное устройство

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованию свойств материалов при динамическом воздействии, в частности к взрывным устройствам нагружения для исследования сжимаемости материалов с применением цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) с внешним инициированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656650
Дата охранного документа: 06.06.2018
Показаны записи 301-309 из 309.
18.05.2019
№219.017.57f1

Способ пайки керамики с металлами и неметаллами

Изобретение может быть использовано в электронной, радиотехнической промышленности и прецизионном приборостроении для пайки изделий с высокими требованиями по вакуумной плотности, термостойкости, влагостойкости, коррозионностойкости при воздействии высоких давлений, высоких температур и ударных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336980
Дата охранного документа: 27.10.2008
18.05.2019
№219.017.58a4

Импульсный генератор

Генератор относится к высоковольтной импульсной технике, к преобразовательной технике и может быть использован в частности для запитки геофизических диполей, соленоидов с высоким энергозапасом, для испытания силовых трансформаторов путем их нагружения килоамперными токами большой длительности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322755
Дата охранного документа: 20.04.2008
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
№219.017.65ac

Клистронный генератор

Изобретение относится к технике СВЧ, может быть использовано при разработке мощных источников сверхвысокочастотного излучения для целей радиолокации, навигации и техники ускорителей элементарных частиц. Клистронный генератор содержит систему формирования магнитного поля, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396632
Дата охранного документа: 10.08.2010
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
09.06.2019
№219.017.7a32

Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом

Изобретение относится к высокочастотной технике и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения. Высокочастотный генератор на основе разряда с полым катодом содержит газоразрядную камеру, образованную полым катодом, обращенным открытой полостью в сторону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387039
Дата охранного документа: 20.04.2010
19.06.2019
№219.017.849d

Способ сохранения числа электронов в процессе ускорения в бетатроне

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке и усовершенствовании индукционных циклических ускорителей. Техническим результатом предлагаемого изобретения является устранение поперечной неустойчивости электронного пучка и сохранение числа захваченных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281622
Дата охранного документа: 10.08.2006
15.10.2019
№219.017.d5a0

Способ формирования сверхвысоких импульсных давлений в системе ударник - исследуемый образец

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является увеличение скорости ударника и, как следствие, повышение давления в системе ударник - исследуемый образец за счет создания магнитного поля с обеих сторон от ударника и изменения закона нарастания давления от времени при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702747
Дата охранного документа: 11.10.2019
+ добавить свой РИД