×
26.08.2017
217.015.db8d

Результат интеллектуальной деятельности: ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области высокочастотной техники. Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом содержит газоразрядную камеру, образованную электродами - полым катодом и анодом, к электродам камеры подключены источник питания и электрическая нагрузка, к камере подсоединена система создания газоразрядной среды. В качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ с более высоким, чем у кислорода, значением энергии сродства молекулы к электрону. В частности, в варианте реализации генератора в качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ SF (элегаз). Технический результат - увеличение мощности излучения ВЧ-генератора на основе разряда с полым катодом за счет повышения величины напряжения разряда с полым катодом, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора, путем использования рабочего газа, у которого эффективность образования заряженных частиц меньше, чем у воздуха. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области высокочастотной техники и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения.

Разряд с полым катодом [Москалев Б.И. Разряд с полым катодом. - М.: Энергия, 1969] имеет следующую особенность - при определенных условиях (то есть при определенных геометрических параметрах полости, при значениях давления разрядного газа, лежащих в определенном диапазоне, и при превышении определенного порога плотности тока разряда) в процессе его развития происходит ВЧ-модуляция разрядного напряжения [Arbel D., Bar-Lev Z., Felsteiner J., Rosenberg A., Slutsker Ya. Z. "Collisionless Instability of the Cathode Sheath in a Hollow-Cathode Discharge", Physical Review Letters. 1993. V. 71. №18. P. 2919], при этом амплитуда ВЧ-модуляций напряжения разряда может достигать 100% от величины напряжения разряда.

Известны генераторы ВЧ-излучения на основе разряда с полым катодом, аналогичные данному генератору (например, [Булычев С.В., Вялых Д.В., Дубинов А.Е. и др. "Результаты исследований генераторов мощных ВЧ-импульсов на основе разряда с полым катодом", Физика плазмы. 2009, т. 35, №11, с. 1019]), содержащие газоразрядную камеру, источник питания и электрическую нагрузку. Газоразрядная камера образована полым катодом и изолированным от него анодом, электроды подключены к источнику питания. С помощью системы создания газоразрядной среды в камере устанавливается требуемый для зажигания разряда и реализации ВЧ-модуляций разрядного напряжения уровень давления рабочего газа. При подаче на электроды импульса напряжения в разрядном промежутке, образованном катодом и анодом, инициируется газовый разряд с полым катодом. Электрическая нагрузка подключена параллельно газоразрядной цепи. ВЧ-компонента колебаний напряжения разряда является причиной возникновения ВЧ-колебаний напряжения на электрической нагрузке, которые, в свою очередь, являются источником электромагнитной ВЧ-энергии.

Прототипом заявляемого устройства является генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом [Патент РФ 134697, Вялых Д.В., Дубинов А.Е., Жданов B.C., 20.11.2012, бюл. №32], содержащий газоразрядную камеру, образованную полым катодом и анодом. Электроды газоразрядной камеры подключены к источнику питания. Электрическая нагрузка подключена параллельно газоразрядной цепи. С помощью системы создания газоразрядной среды в камере устанавливается требуемый для зажигания разряда и реализации ВЧ-модуляций разрядного напряжения уровень давления рабочего газа (воздуха, аргона, водорода, азота и прочих). При подаче на электроды импульса напряжения в разрядном промежутке, образованном катодом и анодом, инициируется газовый разряд с полым катодом. ВЧ-модуляции напряжения разряда являются причиной возникновения ВЧ-колебаний напряжения на электрической нагрузке, которые, в свою очередь, являются источником электромагнитной ВЧ-энергии. В данном варианте конструкции анод выполнен полым с целью снижения среднестатистического времени пробоя между электродами камеры, следствием чего является повышение стабильности частоты следования ВЧ-импульсов, формируемых генератором при функционировании его в импульсно-периодическом режиме.

Так как механизмом ВЧ-генерации в устройствах данного типа является модуляция разрядного напряжения, следовательно, амплитуда (и, соответственно, мощность) генерируемых ВЧ-сигналов ограничена величиной разрядного напряжения, то есть напряжения между электродами газоразрядной камеры. Для некоторых возможных технических применений ВЧ-генераторов на основе разряда с полым катодом достигнутая к настоящему времени мощность генерации является недостаточной. Очевидным путем ее повышения является увеличение амплитуды ВЧ-модуляций за счет повышения напряжения разряда, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора. Величина напряжения разряда определяется энергией электрического поля между электродами, необходимой для ионизации определенного количества частиц газоразрядной среды, необходимого для поддержания определенной силы тока разряда. Наиболее простым способом повышения напряжения разряда является увеличение тока разряда путем увеличения амплитуды импульса напряжения, формируемого источником питания. Однако такой путь приведет к резкому увеличению вероятности перехода разряда из объемной формы в контрагированную (при этой форме разряда ВЧ-генерация невозможна).

Более перспективным представляется способ увеличения разрядного напряжения без увеличения тока разряда. Падение напряжения между электродами при горении тлеющего разряда зависит, помимо прочих факторов, от газа, являющегося разрядной средой (см., например, [Райзер Ю.П., Физика газового разряда, Долгопрудный, Издательский дом «Интеллект», 2009; Капцов К.А., Электрические явления в газах и вакууме, М.-Л., ОГИЗ Гостехиздат, 1947]). Для горения газового разряда необходимо постоянное появление новых заряженных частиц взамен высаживающихся на электроды. На количество заряженных частиц, появляющихся в разрядном промежутке под воздействием межэлектродного напряжения, оказывают влияние многие процессы рождения и гибели заряженных частиц, и для разных газов эффективность каждого процесса различна при прочих равных условиях. У некоторых газов по сравнению, например, с воздухом, процессы гибели частиц более эффективны, вследствие чего для образования необходимого для горения разряда количества заряженных частиц нужно большее напряжение между электродами. Следовательно, увеличения разрядного напряжения можно добиться, используя в качестве разрядной среды газы, у которых эффективность процессов гибели заряженных частиц больше по сравнению с воздухом и прочими газами, используемыми в устройстве-прототипе, при прочих равных условиях.

Недостатком созданных к настоящему времени приборов данного типа является недостаточная для многих технических применений мощность генерируемого электромагнитного ВЧ-излучения, ограниченная величиной напряжения разряда с полым катодом, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора.

Задачей изобретения является создание генератора на основе разряда с полым катодом, мощность генерации которого была бы выше достигнутых к настоящему времени значений.

Техническим результатом изобретения является увеличение значений мощности излучения ВЧ-генератора на основе разряда с полым катодом за счет повышения величины напряжения разряда с полым катодом, реализуемого в газоразрядной камере ВЧ-генератора, путем использования рабочего газа, у которого эффективность образования заряженных частиц меньше, чем у воздуха.

Этот технический результат достижим за счет того, что по сравнению с генератором высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом, содержащим газоразрядную камеру, образованную электродами - полым катодом и анодом, разделенными изолятором, к электродам камеры подключены источник питания и электрическая нагрузка, к камере подсоединена система создания газоразрядной среды, в предложенном генераторе в качестве газа, формирующего газоразрядную среду, использован газ с более высоким, чем у кислорода, значением энергии сродства молекулы к электрону.

Среди механизмов потерь электронов в газовом разряде основное место принадлежит процессам прилипания электронов [Райзер Ю.П., Физика газового разряда, Долгопрудный, Издательский дом «Интеллект», 2009], заключающимся в образовании отрицательных ионов в результате присоединения электронов к нейтральным молекулам. Ионы гораздо менее подвижны, чем электроны, и не могут так эффективно ионизовывать нейтральные молекулы, вследствие чего процесс образования заряженных частиц в газе затруднен. Процессы прилипания имеют место в газах, называемых электроотрицательными, молекулам таких газов энергетически выгоднее присоединить к себе электрон, чем оставаться нейтральными. Энергия образования отрицательного иона из нейтральной молекулы называется сродством молекулы к электрону [Грановский В.Л., Электрический ток в газе, Москва - Ленинград, Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1952], электроотрицательными являются газы, у которых эта энергия положительна. Эффективность процессов прилипания больше у тех газов, у которых энергия сродства молекулы к электрону выше. Используемый в устройстве-прототипе воздух, являющийся смесью различных газов, также обладает свойствами электроотрицательности, в основном благодаря присутствию в нем молекул кислорода. Однако существуют газы, у которых энергия сродства молекулы к электрону существенно выше, чем у кислорода. Используя эти газы в ВЧ-генераторе на основе разряда с полым катодом, можно добиться существенного увеличения напряжения горения разряда, так как вследствие потерь электронов в результате процессов присоединения электронов к нейтральным молекулам для поддержания горения разряда потребуется существенно большее разрядное напряжение, чем при использовании воздуха.

В частности, высокими относительно кислорода значениями энергии сродства молекулы к электрону обладает SF6 (элегаз). Благодаря свойствам, затрудняющим образование в нем заряженных частиц и тем самым обеспечивающим его высокую электропрочность, элегаз часто используется в качестве газовой среды в газовых разрядниках для повышения пробойного напряжения, в заявляемом устройстве же предлагается использовать его в качестве разрядной газовой среды для повышения разрядного напряжения.

Пример конструкции ВЧ-генератора на основе разряда с полым катодом показан на фиг. Газоразрядная камера генератора образована электродами - полым катодом 1 и анодом 2, разделенными изолятором 3. Электроды газоразрядной камеры подключены к источнику питания 4. К электродам камеры подключена электрическая нагрузка 5. Рабочий объем камеры подсоединен к системе создания газоразрядной среды 6, обеспечивающей его заполнение элегазом.

ВЧ-генератор работает следующим образом. Посредством системы создания газоразрядной среды 6 газоразрядная камера сначала откачивается до максимально возможной степени вакуума, а затем заполняется элегазом до необходимого для функционирования устройства уровня давления. При запуске источника питания 4 на электроды газоразрядной камеры подается импульс напряжения. В камере инициируется газовый разряд с полым катодом, напряжение разряда промодулировано по ВЧ-частоте. ВЧ-колебания разрядного напряжения передаются в нагрузку 5 (в качестве нагрузки может использоваться система излучения или резистивное сопротивление). Благодаря процессам прилипания электронов к молекулам элегаза образование заряженных частиц при горении разряда сильно затруднено по сравнению с использованием воздуха в качестве газовой среды, вследствие чего напряжение горения разряда больше, чем у воздуха, амплитуда ВЧ-модуляций также больше, и мощность генерируемого ВЧ-сигнала выше по сравнению с прототипом.

Устройство в конкретном выполнении имеет следующие параметры.

- Катод выполнен из нержавеющей стали в форме полого цилиндра с одной открытой торцевой стенкой, средний диаметр поперечного сечения катодной полости 25 мм, протяженность полости 50 мм.

- Анод выполнен из нержавеющей стали в форме полого цилиндра диаметром 25 мм.

- Система создания газоразрядной среды обеспечивает заполнение камеры элегазом при давлении порядка 10-1 Тор.

- Источник питания обеспечивает на выходе импульсы напряжения амплитудой 3÷5 кВ.

Предварительные испытания устройства, выполненного согласно описанным выше условиям, показали, что мощность излучения такого ВЧ-генератора при использовании элегаза значительно (до нескольких раз) возросла по сравнению с использованием аргона, воздуха и азота. Таким образом, реализация предложенного устройства за счет его усовершенствования позволяет успешно добиться заявленного технического результата.


ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 301-310 из 806.
10.05.2018
№218.016.4565

Стенд для ударных испытаний высокоскоростных объектов

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к ствольным баллистическим установкам для испытаний артиллерийских снарядов и их компонентов на стойкость к нагрузкам артиллерийского выстрела. Стенд содержит основание с установленными на нем разгонным устройством, выполненным в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650099
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4672

Способ автоматической сварки неплавящимся электродом

Изобретение относится к способу автоматической сварки неплавящимся электродом и может быть использовано для сварки продольных и кольцевых швов протяженных конструкций переменного сечения. Свариваемые кромки химически протравливают, механически зачищают, обезжиривают, обезвоживают. Определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650463
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4766

Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок

Изобретение относится к устройствам определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок (ИЯУ) в реальном масштабе времени. Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок содержит измерительные каналы, кремниевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650810
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.477c

Датчик ускорений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приспособлениям для определения уровня вибрации (в том числе объемной). Предлагается применение песочных часов, выполненных в виде двух соосно установленных в корпусе и соединенных узкой горловиной стеклянных сосудов, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650801
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47ff

Датчик линейных ускорений

Изобретение относится к области измерительной техники для измерений линейного ускорения. Датчик линейных ускорений содержит основание, рамочный корпус, внутри которого размещены инерционный груз, соединенный через упругий подвес с рамочным корпусом, балочный резонатор, соединенный с одной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650715
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4817

Оптическая система для фокусировки излучения

Оптическая система может использоваться для формирования изображения на ПЗС-матрице и фотоприемнике в неконтактных датчиках цели. Оптическая система состоит из плосковыпуклой линзы 1, обращенной плоской поверхностью к пространству изображений, одиночного положительного мениска 2, обращенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650705
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.481d

Способ отбора микросфер по прочности к заданному давлению

Изобретение относится к получению высокопрочных мелкодисперсных полых наполнителей с повышенными прочностными характеристиками для введения в состав композиционных маетриалов, перерабатываемых с использованием давления, легковесных конструкционных материалов, плавучих материалов, обеспечивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650987
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4929

Способ изготовления термостойкого наполненного пенопласта высокой плотности

Изобретение относится к способу переработки высокомолекулярных веществ в пористые или ячеистые материалы, которые могут быть использованы при изготовлении наполненного пенопласта высокой плотности из порошковой композиции, предназначенной для изготовления лёгкого пенопласта. Исходную порошковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651156
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.49b1

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится  к области судостроения, в частности к способам разрушения судами ледяного покрова. Способ заключается в следующем. Создают выталкивающую архимедову силу путем воздействия судном на нижнюю поверхность ледяного покрова, для чего, изменяя плавучесть судна, заводят его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651415
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a28

Способ управления газоприходом в пороховой баллистической установке и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к пороховым баллистическим установкам (ПБУ), используемым в качестве разгонных устройств в стендах для испытаний конструкций на воздействие интенсивных механических нагрузок. Управление газоприходом в ПБУ включает инициирование порохового заряда, установленного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651327
Дата охранного документа: 19.04.2018
Показаны записи 301-310 из 317.
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
№219.017.53f8

Диодный узел генератора сверхвысокочастотного излучения

Устройство относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) технике и может быть использовано в мощных генераторах сверхвысокочастотного излучения. Техническая задача предлагаемого решения состоит в усовершенствовании диодного узла для СВЧ генераторов с виртуальным катодом. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279153
Дата охранного документа: 27.06.2006
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
09.06.2019
№219.017.7c39

Генератор электромагнитных импульсов

Изобретение относится к технике генерации мощных широкополосных электромагнитных импульсов (ЭМИ) субнаносекундного диапазона длительностей и может быть использовано при разработке соответствующих генераторов. Генератор ЭМИ содержит импульсный или импульсно-периодический лазер, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361313
Дата охранного документа: 10.07.2009
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
+ добавить свой РИД