Релятивистский магнетрон
Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ излучения. Релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок, перпендикулярно оси которого расположены выводы мощности резонаторов, а на оси расположены взрывоэмиссионный катод и цилиндрическая труба дрейфа, внешнюю магнитную систему из двух катушек, образующих пару Гельмгольца. Техническим результатом является стабилизация амплитудных, временных и частотных параметров СВЧ импульсов релятивистского магнетрона, повышение эффективности вывода энергии СВЧ колебаний. В магнетроне выводы мощности двух противоположных резонаторов соединены посредством прямоугольного волновода, в узкой стенке которого выполнены k(k
3) излучающих щелей таким образом, что при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - четное число, длина волновода равна (2
m+1)
/2, центральная щель расположена на оси электрической симметрии системы, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/2, где k - нечетное число, N - число резонаторов анодного блока, m, n - положительное целое число,
- рабочая длина волны; при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - нечетное число, длина волновода равна 
m, центральная щель смещена относительно оси электрической симметрии системы на
/2, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/4. 3 ил.
3) излучающих щелей таким образом, что при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - четное число, длина волновода равна (2
m+1)
/2, центральная щель расположена на оси электрической симметрии системы, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/4, где k - нечетное число, N - число резонаторов анодного блока, m, n - положительное целое число,
- рабочая длина волны; при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - нечетное число, длина волновода равна 
m, центральная щель смещена относительно оси электрической симметрии системы на
/2, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/4.Устройство изображено на фиг.1, где 1 - цилиндрическая труба дрейфа, 2 - многорезонаторный анодный блок, 3 - катод, 4 - катододержатель, 5 - источник питания, 6 - магнитная система, 7 - волноводные выводы мощности, 8 - прямоугольный волновод, 9, 10, 11 - излучающие щели.Устройство работает следующим образом. Предварительно включается магнитная система 6, работающая в непрерывном или импульсном режимах. В момент достижения максимального магнитного поля источник питания 5 формирует импульс отрицательной полярности (амплитуда напряжения 100-1000 кВ и ток 1-40 кА в зависимости от типа источника). В промежутке катод 3 - многорезонаторный анодный блок 2 создается высокая напряженность электрического поля, вызывающая развитие взрывной электронной эмиссии [Литвинов Е.А. и др. Автоэмиссионные и взрывоэмиссионные процессы при вакуумных разрядах. Успехи физ. наук. 1983, т.139, с.265-302]. В скрещенных радиальном электрическом и аксиальном магнитном полях происходит образование электронных "спиц" пространственного заряда и процесс передачи энергии электронов в энергию СВЧ излучения осуществляется так же, как в классическом магнетроне. Отрезок прямоугольного волновода 8 связывает через выводы мощности 7 противоположные резонаторы анодного блока 2, что приводит к взаимодействию СВЧ полей в резонаторах. При этом фаза сигнала, поступающего на вход резонатора, определяется электрической длиной волновода 8. Как известно [Магнетроны сантиметрового диапазона. Т 1, 2. Пер. с англ. под ред. С.А.Зусмановского. М., Сов. радио, 1950], для основного рабочего
-вида, для магнетрона с числом резонаторов, удовлетворяющих условию N/2 - нечетное число, колебания противоположных резонаторов при отсчете по азимуту противофазны, а по отношению к волноводным выводам мощности - синфазны. А для магнетрона с числом резонаторов, удовлетворяющих условию N/2 - четное число, колебания противоположных резонаторов при отсчете по азимуту синфазны, а по отношению к волноводным выводам мощности - противофазны. Для всех остальных видов колебаний фазовое распределение высокочастотного поля отлично от фазового распределения для
-вида.С целью стабилизации
-вида колебаний длина волновода 8 подобрана так, что для магнетрона с числом резонаторов, удовлетворяющих условию N/2 -нечетное число, длина волновода равна 
m, а для магнетрона с числом резонаторов, удовлетворяющих условию N/2 - четное число, длина волновода равна (2
m+1)
/2. Для вывода и распределения СВЧ излучения и стабилизации рабочего вида колебаний магнетрона в узкой стенке прямоугольного волновода выполнены k (k=3,5,...) излучающих щелей 9, 10, 11. По своему функциональному назначению и расположению излучающие щели подразделяются на три вида: центральная излучающая щель 10, группа излучающих щелей 9 левого резонатора и группа излучающих щелей 11 правого резонатора. В рассмотрении их влияния на стабильность процесса генерации ограничимся случаем магнетрона с числом резонаторов N, удовлетворяющим условию N/2 - четное число, когда центральная излучающая щель 10 расположена на оси электрической симметрии волновода. Для рабочего
-вида колебаний сигналы с выходов резонаторов поступают в центральную излучающую щель в противофазе, то есть вычитаются. При равенстве амплитуд сигналов на центральной щели возникает динамическое короткое замыкание и щель не возбуждается. Короткое замыкание через отрезок линии передачи с электрической длиной
/2 трансформируется в бесконечное сопротивление. Следовательно, располагая излучающие щели левой и правой групп на расстоянии нечетно кратном
/4 от центральной, получаем их эффективное возбуждение.Далее, располагая боковые излучающие щели в каждой группе на расстоянии, кратном
друг от друга, получаем синфазное возбуждение всех щелей в группах. При равенстве волновых сопротивлений излучающих щелей реализуется равномерное распределение выходной энергии магнетрона. Если волновые сопротивления излучающих щелей неодинаковы, то реализуется неравномерное распределение энергии магнетрона.Приведенные рассуждения справедливы только для той частоты генерации релятивистского магнетрона, на которой для
-вида реализуются указанные электрические длины отрезков тракта связи и фазовые соотношения колебаний в резонаторах магнетрона. При возникновении процессов генерации с частотами и фазовыми соотношениями, отличными от таковых для
-вида, в центральной щели начинает выделяться мощность, что эквивалентно внесению дополнительных потерь в резонансную систему релятивистского магнетрона. Это приводит к быстрому затуханию указанных процессов и тем самым к повышению стабильности работы магнетрона и заданного амплитудно-фазового распределения излучения на системе выходных излучающих щелей.Схема конкретной реализации предложенного устройства изображена на фиг.2. Два противоположных вывода 7, 6-резонаторного релятивистского магнетрона, питаемого секцией линейного индукционного ускорителя 5, соединяются через плавные волноводные переходы 12 с волноводом 8, в котором выполнены три излучающие щели 9, 10, 11. Магнитная система 6, изготовленная из двух магнитных катушек, образующих пару Гельмгольца, питается от регулируемого источника постоянного тока, имеет водяное охлаждение и обеспечивает магнитное поле с индукцией до 0.54 Тл. Релятивистский магнетрон имеет водяную рубашку охлаждения анодного блока и трубы дрейфа, графитовый катод 3 диаметром 22 мм, закрепленный на катододержателе 4. Анодный блок 2 содержит 6 резонаторов лопаточного типа. Внутренний диаметр анодного блока 43 мм, диаметр резонаторов 86 мм, длина анодного блока 72 мм. Диаметр и длина трубы дрейфа 7 200 и 700 мм соответственно. Экспериментальная установка обеспечивает генерацию СВЧ импульсов с частотой следования до 320 Гц и отличается высокой повторяемостью рабочих характеристик.Волновод 8 изготовлен из отрезка медного прямоугольного волновода, внутренним сечением 72
34 мм. Полная длина тракта, включая волновод 8 и плавные волноводные переходы 12, составляла 2770 мм, что соответствует ~18
(где
- длина волны в волноводе) на частоте 2840 МГц рабочего
-вида колебаний магнетрона. Вывод энергии СВЧ излучения из системы осуществлялся через излучающие щели 9, 10, 11 в узкой стенке волновода, к которым были подключены пирамидальные рупорные антенны 13, 14, 15. Поскольку в нашем случае число резонаторов магнетрона N=6, и N/2=3 - нечетное число, то центральная щель смещена относительно оси электрической симметрии системы на угол
(~77,8 мм). Расстояние между центральной излучающей щелью 10 и излучающей щелью 9 левого резонатора составляло 194,5 мм, а между центральной излучающей щелью 10 и излучающей щелью 11 правого резонатора - 272,3 мм, что соответствует 5/2
и 7/2
соответственно. Результирующее расстояние между излучающими щелями 466,8 мм соответствовало 6
, благодаря чему обеспечивалось их синфазное возбуждение.В использованном релятивистском магнетроне основными конкурирующими видами колебаний являются
-вид и 2
/3-вид (и его (-1) гармоника), имеющие близкие напряжения возбуждения. Последний в отличие от
-вида характеризуется противофазностью колебаний в противоположных резонаторах, что при указанных размерах элементов волноводного тракта приводит к его подавлению.Полученные экспериментальные результаты показывают, что огибающие СВЧ импульсов магнетрона с несвязанными выводами имеют глубокую изрезанность, отражающую нестабильность процесса генерации, вызванную конкуренцией видов колебаний. Уровень мощности излучения с каждого вывода ~80 МВт, суммарная энергия в импульсе ~6 Дж. Нестабильность формы СВЧ сигналов коррелирует с колебаниями на регистрируемых осциллограммах тока и напряжения источника питания.Объединение выводов резонаторов релятивистского магнетрона волноводным трактом связи резонаторов существенно изменило режим генерации СВЧ излучения. Уровень мощности с каждого из боковых излучателей составил ~75 МВт, с центрального излучателя ~20 МВт. Суммарная энергия в импульсе повысилась до ~9 Дж за счет улучшения прямоугольности импульса. Огибающие СВЧ сигналов стали гладкими, что свидетельствует о более стабильной работе магнетрона. Внешняя связь резонаторов магнетрона также значительно влияет на спектральные характеристики. Полоса излучения магнетрона с несвязанными выводами около 3% по уровню 3 дБ. В спектре сигнала четко выражены два максимума, соответствующие генерации
и 2
/3-видов колебаний в течение одного импульса. Объединение выводов при длинах антенно-фидерного тракта, близких к оптимальной, позволяет сузить спектр излучения приблизительно до 1,5%. Спектр значительно видоизменяется, наблюдается один четко выраженный частотный максимум, соответствующий
-виду, что однозначно указывает на отсутствие в системе межвидовой конкуренции. Наблюдающиеся на спектрограмме боковые интерференционные максимумы обусловлены большой длиной волноводного тракта.Эффект стабилизации амплитудно-фазового распределения энергии СВЧ импульсов на системе излучающих щелей волноводного тракта наглядно иллюстрируется измеренной в эксперименте диаграммой излучения релятивистского магнетрона. На фиг.3 показана диаграмма направленности отдельно взятой рупорной антенны, использованной в эксперименте (кривая 16), и результирующая диаграмма направленности рассматриваемой системы (кривая 17). Наличие глубоких интерференционных минимумов (более 10 дБ) на диаграмме направленности однозначно указывает на синфазность и равенство амплитуд СВЧ сигналов боковых излучателей.Таким образом, использование в релятивистском магнетроне волноводного тракта связи резонаторов позволяет избавиться от спонтанных переходов между видами колебаний, за счет этого спектр СВЧ излучения сужается до 1,5% и на 50% возрастает энергия импульса.Формула изобретения
Релятивистский магнетрон, содержащий многорезонаторный анодный блок, перпендикулярно оси которого расположены выводы мощности резонаторов, а на оси расположены взрывоэмиссионный катод и цилиндрическая труба дрейфа, внешнюю магнитную систему из двух катушек, образующих пару Гельмгольца, отличающийся тем, что выводы мощности двух противоположных резонаторов соединены посредством прямоугольного волновода, в узкой стенке которого выполнены k (k
3) излучающих щелей таким образом, что при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - четное число, длина волновода равна (2
m+1)
/2, центральная щель расположена на оси электрической симметрии системы, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/4, где k - нечетное число, N - число резонаторов анодного блока, m, n - положительное целое число,
- рабочая длина волны; при числе резонаторов магнетрона, удовлетворяющем условию N/2 - нечетное число, длина волновода равна 
m, центральная щель смещена относительно оси электрической симметрии системы на
/2, а остальные щели расположены относительно центральной на расстоянии (2
n+1)
/4.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3




















