Релятивистский магнетрон
Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ излучения. Релятивистский магнетрон содержит цилиндрическую трубу дрейфа и многорезонаторный анодный блок с волноводными выводами мощности. Коаксиально анодному блоку расположен катод, связанный посредством катододержателя с источником питания. Магнитная система магнетрона выполнена из двух магнитных катушек, образующих пару Гельмгольца. В промежутке между катушками размещены волноводные выводы мощности в количестве 2m,..., N, где m=1,2,..., N/2 - целое число. Техническим результатом является повышение стабильности амплитудных, временных и частотных параметров генерируемых СВЧ импульсов. Волноводные выводы мощности противоположно расположенных резонаторов объединены посредством одного или нескольких антенно-фидерных трактов длиной, кратной (2
q-1)
/2 для релятивистского магнетрона с числом резонаторов, удовлетворяющих условию N/2 - четное число, или кратной
q для релятивистского магнетрона с числом резонаторов, удовлетворяющих условию N/2 - нечетное число, где N - число резонаторов анодного блока,
- рабочая длина волны, q - положительное целое число. Вывод энергии из системы осуществлялся через щель связи в антенно-фидерном тракте. 1 ил.
Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ излучения. Практическое использование СВЧ излучения предъявляет требования стабильной работы приборов, в частности сохранения от импульса к импульсу амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ сигнала.
Известно устройство - классический магнетрон [Самсонов Д.Е. Основы расчета и конструирования многорезонаторных магнетронов. Сов. Радио, 1966, 224 с. ] , состоящий из многорезонаторного анодного блока с волноводным выводом мощности, коаксиально расположенного термоэмиссионного катода, связанного посредством катододержателя с источником питания. Снаружи установлена магнитная система в виде постоянного магнита либо в виде электромагнита из двух катушек, образующих пару Гельмгольца. В промежутке между полюсами магнита проходит волноводный вывод мощности, связанный через щель связи с одним из резонаторов анодного блока. Анодный блок находится под земляным потенциалом, а на катод подается импульс отрицательной полярности от источника питания. В скрещенных электрическом радиальном поле между катодом и анодом и магнитном поле, создаваемом магнитной системой, электроны, вращаясь азимутально в "спицах", отдают свою энергию СВЧ излучению и осуществляют радиальный дрейф к аноду. Энергия СВЧ излучения выводится через щель связи в одном из резонаторов и плавный волноводный переход. Недостатком данного устройства является малая выходная мощность, обусловленная низкими значениями выходных параметров источника питания - напряжения и тока. Увеличению напряжения препятствует развитие пробоя между катодом и анодом, т.е. переход работы термоэмиссионного катода в режим взрывной электронной эмиссии. Этот пробой приводит к разрушению поверхности катода, потере им эмиссионной способности, нарушению вакуумных условий в приборе и выходу магнетрона из строя. Известно также устройство - релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок с одним или несколькими волноводными выводами мощности, цилиндрическую трубу дрейфа с внутренним диаметром, превышающим внутренний диаметр анодного блока, расположенный коаксиально анодному блоку катод, связанный посредством катододержателя с отрицательным выводом источника питания, и магнитную систему [Артюх И.Г., Сандалов А.Н., Сулакшин А.С. и др. Релятивистские СВЧ устройства сверхбольшой мощности: Обзоры по электронной технике. Сер. 1, Электроника СВЧ. - Вып. 17 (1490), М., 1989]. Это устройство выбираем за прототип. В качестве источника питания релятивистского магнетрона используются сильноточные электронные ускорители. В релятивистских магнетронах анодный блок и труба дрейфа заземлены, а на катод подается импульс напряжения отрицательной полярности длительностью 50-200 нc, амплитудой до 1000 кВ. Катод выполняется из металла или графита и работает в режиме взрывной электронной эмиссии. В скрещенных радиальном электрическом поле между катодом и анодным блоком и магнитном поле, создаваемом магнитной системой, электроны, эмитированные под действием взрывной электронной эмиссии, осуществляют движение в двух направлениях. Как и в классическом магнетроне, электроны, вращаясь азимутально в "спицах", отдают потенциальную энергию энергии СВЧ излучения и осуществляют радиальный дрейф к анодному блоку. В осевом направлении устройства движутся электроны торцевого тока, эмитированные торцом катода. Этот ток образован действием скрещенных электрического краевого и продольного магнитного полей. Электроны торцевого тока оседают на поверхность трубы дрейфа в области спадающего магнитного поля. Недостатком этого устройства является нестабильность выходных параметров, обусловленная следующими причинами. Во-первых, значительными изменениями выходного напряжения ускорителя в течение импульса, во-вторых, образованием катодной плазмы, которая при своем радиальном расширении в течение действия импульса уменьшает межэлектродный промежуток и увеличивает напряженность радиального поля в пространстве взаимодействия. Все это приводит к резкому изменению условий генерации магнетрона и, как следствие, к модовой нестабильности, проявляющейся в спонтанных переходах между типами колебаний, широком спектре излучения, низкой повторяемости амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ импульсов. Другой недостаток релятивистского магнетрона связан с ограничениями выводимой импульсной мощности за счет развития СВЧ пробоев в волноводном выводе мощности. Повышение мощности возможно за счет увеличения числа волноводных выводов мощности, как это сделано в работе Graig G., Pettibone J., Ensley D./ A symmetrically loaded relativistic magnetron. / Abstr. IEEE Int Conf. on Plasma Science, Montreal, 1979, р.44, в которой для шестирезонаторного анодного блока применено до 6 выводов. Экспериментально показано, что увеличение числа выводов приводит к росту уровня выходной мощности за счет устранения пробоев в волноводных выводах мощности и улучшения симметрии распределения СВЧ полей в пространстве взаимодействия магнетрона. Однако подобные релятивистские магнетронные системы не устраняют недостаток, связанный с низкой стабильностью амплитудных, временных и частотных параметров генерируемых СВЧ импульсов, в сравнении с классическими магнетронными генераторами. Также происходит значительное снижение нагруженной добротности генератора и, как следствие, ухудшение модовой стабильности прибора. Классические магнетроны лишены вышеперечисленных недостатков, характерных для релятивистских магнетронов. Это обусловлено, в значительной мере, стабильностью питающих электрических и магнитных полей, низкими плотностями мощности, а также специальными конструктивными элементами, применяемыми для дополнительной стабилизации рабочего режима. В первую очередь к ним относятся связки, представляющие собой проволочные или ленточные кольца или скобки, соединяющие между собой соответственно только четные и только нечетные сегменты анодного блока и тем самым выравнивающие электрические потенциалы, а также использование разнорезонаторных анодных блоков, дополнительно увеличивающих разделение видов колебаний. Однако применение указанных способов стабилизации рабочего режима в релятивистских магнетронах ограничено высокими уровнями генерируемой мощности, что делает невозможным использование связок, а также, как уже упоминалось выше, нестабильностью питающих напряжений, что в разнорезонаторном магнетроне приводит к выполнению условия возбуждения для разных мод (видов колебаний) в течение импульса [Винтизенко И. И. и др. Экспериментальные исследования разнорезонаторного сильноточного магнетрона. Письма в ЖТФ, 1983, т.9, 8, с.482-485]. Задачей предлагаемого изобретения является повышение стабильности амплитудных, временных и частотных параметров импульсов СВЧ излучения, генерируемого релятивистским магнетроном. Ожидаемый технический результат - устранение спонтанных переходов между видами колебаний, сужение за счет этого спектра СВЧ излучения и увеличение выходной мощности. Для решения указанной задачи предлагается релятивистский магнетрон, содержащий, как и прототип, цилиндрическую трубу дрейфа, многорезонаторный анодный блок с волноводными выводами мощности. Коаксиально анодному блоку расположен катод, связанный посредством катододержателя с источником питания. Магнитная система магнетрона выполнена из двух магнитных катушек, образующих пару Гельмгольца. В промежутке между катушками размещены волноводные выводы мощности. В отличие от прототипа число волноводных выводов мощности составляет 2


















Формула изобретения
Релятивистский магнетрон, содержащий цилиндрическую трубу дрейфа, многорезонаторный анодный блок, коаксиально которому расположен взрывоэмиссионный катод, магнитную систему из двух катушек, образующих пару Гельмгольца, между которыми размещены волноводные выводы мощности, отличающийся тем, что число волноводных выводов мощности составляет 2





РИСУНКИ
Рисунок 1