RU2768373C1 - Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона - Google Patents

Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU2768373C1
RU2768373C1 RU2021123110A RU2021123110A RU2768373C1 RU 2768373 C1 RU2768373 C1 RU 2768373C1 RU 2021123110 A RU2021123110 A RU 2021123110A RU 2021123110 A RU2021123110 A RU 2021123110A RU 2768373 C1 RU2768373 C1 RU 2768373C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
microwave
inputs
band
source
Prior art date
Application number
RU2021123110A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Тренькин
Сергей Владимирович Воеводин
Андрей Викторович Лимонов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2021123110A priority Critical patent/RU2768373C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2768373C1 publication Critical patent/RU2768373C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J25/00Transit-time tubes, e.g. klystrons, travelling-wave tubes, magnetrons
    • H01J25/02Tubes with electron stream modulated in velocity or density in a modulator zone and thereafter giving up energy in an inducing zone, the zones being associated with one or more resonators

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиофизики, ВЧ и СВЧ техники, сильноточной электроники и т.д., и может быть использовано для генерации мощного направленного узкополосного электромагнитного излучения дециметрового диапазона при проведении испытаний на электромагнитную совместимость различных объектов инфраструктуры, а также в прочей научно-исследовательской деятельности. Технический результат - расширение функциональных возможностей устройства для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона за счет обеспечения возможности формирования излучения, слагающегося из различных комбинаций двух полос. Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона содержит источник исходного СВЧ сигнала, выход которого подключен параллельно к входам двух усилителей СВЧ излучения, выходы которых в свою очередь соединены с входами двух передающих антенн. Параллельно источнику исходного СВЧ сигнала подключен второй источник исходного СВЧ сигнала, перед входами усилителей установлены по одному диоду, причем полярности диодов противоположны. Между выходом одного из усилителей и входом соответствующей ему передающей антенны последовательно включена длинная кабельная линия и переключатель полярности усиленного сигнала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиофизики, ВЧ и СВЧ техники, сильноточной электроники и т.д., и может быть использовано для генерации мощного направленного узкополосного электромагнитного излучения дециметрового диапазона при проведении испытаний на электромагнитную совместимость различных объектов инфраструктуры, а также в прочей научно-исследовательской деятельности
Из предшествующего уровня техники известны устройства для генерации СВЧ-излучення на основе систем с виртуальным катодом. Эти устройства содержат источники электронов, выполненные в виде вакуумных камер с катодом и анодом, дрейфовые камеры и рупорные антенны для вывода излучения в открытое пространство [1, 2]. СВЧ-излучение в таких системах порождается колебаниями электронов в промежутке между реальным и виртуальным катодом, а его временные характеристики задаются геометрическими параметрами дрейфовой камеры.
Помимо низкого КПД генерации (≈1%) и большою угла расходимости излучения (до 90°), устройства с виртуальным катодом обладают очень узким набором функциональных возможностей, в частности, способностью формировать СВЧ-излучение только с одной частотой.
Известны устройства на основе релятивистских клистронов с взрывоэмиссионными катодами, генерирующие импульсное СВЧ-излучение [3, 4]. Данные устройства помимо клистронов также содержат системы вакуумирования и специальные модуляторы, формирующие импульсы длительностью не более 1 мкс с частотой подачи импульсов порядка I кГц. Максимальный рабочий ресурс таких устройств ограничен ресурсом катода клистрона и, как правило, составляет не более 10 млн. импульсов.
Генераторы излучения на основе релятивистских клистронов характеризуются сложной громоздкой конструкцией, имеют высокую себестоимость и низкую надежность. Также при проведении ряда исследовательских работ часто определяющим фактором, ограничивающим практическое применение таких генераторов, является очень ограниченный набор функциональных возможностей, к которым относится неспособность формировать СВЧ-излучение с двумя и более частотами.
Наиболее близким к заявляемому устройству является источник СВЧ-излучения, включающий в себя один источник исходного СВЧ сигнала, подключенный параллельно к двум усилителям СВЧ-излучения, выводы которых соединены с входами двух антенн, посредством которых осуществляется направленный вывод излучения в окружающее пространство [5]. Каждый усилитель содержит по два клистрона, модулятора, фазовращателя и аттенюатора, а также по одному резонансному компрессору СВЧ-излучения. Источник исходного СВЧ сигнала обеспечивает постоянство частоты опорного СВЧ сигнала, поступающего на входы усилителей.
Недостатком данного устройства является то. что источник исходного СВЧ сигнала формирует поступающий на входы усилителей опорный сигнал только с одной частотой Как следствие, источник СВЧ-излучения генерирует направленное узкополосное СВЧ-излучение с синусоидальной формой импульсов только одной частоты, что сильно ограничивает его функциональные возможности.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание устройства для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона с более широкими функциональными возможностями.
Техническим результатом предложенного изобретения является расширение функциональных возможностей устройства для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона за счет обеспечения возможности формирования излучения, слагающегося из различных комбинации двух полос.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона, содержащем источник исходного СВЧ сигнала, выход которого подключен параллельно к входам двух усилителей СВЧ излучения, выходы которых в свою очередь соединены с входами двух передающих антенн, новым является то, что параллельно источнику исходного СВЧ сигнала подключен второй источник исходного СВЧ сигнала, перед входами усилителен установлены по одному диоду, причем полярности диодов противоположны, а между выходом одного из усилителей и входом соответствующей ему передающей антенны последовательно включена длинная кабельная линия и переключатель полярности усиленного сигнала.
Подключение второго источника исходного СВЧ сигнала параллельно первому обеспечивает возможность формирования на входах СВЧ усилителей комплексных сигналов с двумя независимыми частотами и, как следствие, позволяет генерировать СВЧ-излучение, содержащие две полосы, и тем самым расширяет функциональные возможности заявляемого устройства.
Использование противоположно направленных диодов, установленных перед входами СВЧ усилителен, позволяет разделять биполярные сигналы с источников исходных СВЧ сигналов таким образом, что на вход одного СВЧ усилителя приходит положительная, а на вход другого - отрицательная компонента исходного биполярного сигнала. Данное разделение в дальнейшем дает возможность формировать задержки между двумя компонентами усиленного электрического сигнала, а также управлять их полярностью, и тем самым расширяет функциональные возможности заявляемого устройства.
Подключение к выходу одного из усилителей длинной кабельной линии позволяет посредством изменения ее длины получать необходимую временную задержку между фиксированными фазами двух компонент усиленных электрических сигналов, поступающих на входы передающих антенн с СВЧ усилителей. Благодаря этому обеспечивается возможность формирования импульсов излучения сложной формы, что расширяет функциональные возможности заявляемого устройства.
Включение переключателя полярности в участок цепи между кабельной линией и соответствующей передающей антенной позволяет управлять полярностью прошедшего по этой линии усиленного электрического сигнала, что в совокупности с регулировкой задержки между двумя компонентами усиленных электрических сигналов обеспечивает возможность формирования излучения с различными сложными формами однополярных и биполярных импульсов, и тем самым расширяет функциональные возможности заявляемого устройства.
На Фиг. 1 представлена принципиальная электрическая схема устройства, где 1 - источники исходных СВЧ сигналов, 2 - диоды, 3 - усилители СВЧ-излучения, 4 - длинная кабельная линия, 5 - переключатель полярности, 6 - передающие антенны.
На Фиг. 2 приведены осциллограммы двух первичных синусоидальных импульсов на выходах источников исходных СВЧ сигналов с частотами 500 МГц а), а также с частотами 500 и 750 МГц г), и полученные на их основе импульсы излучаемой мощности б), в) и д), е), соответственно.
Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона (Фиг. 1) содержит два параллельно соединенных микропроцессорных источника исходных СВЧ сигналов 1, общий выход которых подключен через два противоположно направленных полупроводниковых переключательных СВЧ диода 2 к входам двух широкополосных усилителей СВЧ-излучения 3. Выход одного из усилителей СВЧ-излучения 3 соединен с входом одной из передающих антенн 6 через последовательно включенную длинную кабельную линию 4, формирующую задержку проходящей через нее компоненты усиленного сигнала, и механический переключатель полярности этой компоненты сигнала 5. а выход другого усилителя СВЧ-излучения 3 соединен напрямую с входом другой передающей антенны 6.
Устройство работает следующим образом. При подаче единого цифрового сигнала управления идентичные источники исходных СВЧ сигналов 1, выполненные на основе промышленно выпускаемых генераторов СВЧ сигналов среднего класса, формируют на своих выходах независимые последовательности биполярных синусоидальных сигналов мощностью ~1 мВт с фиксированными частотами ~1 ГГц. Эти сигналы суммируются в общей точке и образуют единый двух полосный биполярный сигнал, который, пройдя через противоположно направленные переключательные СВЧ диоды 2 (2А511А). транслируется на входы двух идентичных промышленно выпускаемых высокочастотных твердотельных усилителей мощности 3 (~1 кВт, ~1 ГГц). При этом на вход одного из усилителей 3 приходит только положительная, а на вход другого только отрицательная компонента суммарного сигнала. Далее эта компоненты усиливаются в одинаковое количество раз (~60 дБм) и передаются на входы идентичных комбинированных логопериодических направленных антенн 6 с коэффициентом усиления ~10 дБ, которые генерируют в открытом пространстве соответствующее компонентам излучение дециметрового диапазона.
Электрическая мощность с выхода одного из СВЧ усилителей 3 поступает к одной из передающих антенн 6 напрямую, а с выхода другого сначала передается в длинную кабельную линию 4, выполненную из отрезка кабеля марки РК-50-3-26. При прохождений через кабельную линию 4 формируется временная задержка данной компоненты усиленного электрического сигнала относительно компоненты, идущей к антенне 6 напрямую. Длина кабельной линии подбирается из условия, что на прохождение одного метра данного кабеля уходит примерно 3,3 нс.
После прохождения длинной кабельной линии 6 однополярная компонента усиленного электрического сигнала транслируется к соответствующей передающей антенне 6 через механический переключатель полярности 5, выполненный на основе стандартного промышленно выпускаемою двухпозиционного тумблера, рассчитанного на максимальное напряжение 380 В и ток 10 А. При одном положении тумблера компонента усиленного сигнала проходит через переключатель полярности 5 без изменений, а при другом - с инверсией.
По достижению компонентами усиленных электрических сигналов входов Соответствующих передающих антенн 6 последние в комплексе друг с другом генерируют в заданной точке открытого пространства двух полосное излучение дециметрового диапазона с импульсами заданной сложной формы и постоянными временными характеристиками, являющимися результатом суперпозиции независимых однополярных импульсов излучения отдельных антенн 6.
Расчеты и предварительные эксперименты показали, что заявленное устройство позволяет генерировать как импульсное, так и непрерывное направленное двух полосное излучение дециметрового диапазона мощностью порядка одного киловатта. В качестве наглядного примера на Фиг. 2 приведены некоторые осциллограммы излучаемой мощности, полученные с помощью численного моделирования процесса функционирования данного устройства в безэховой камере. Предполагается, что заявленное устройство будет использоваться при проведении испытаний на электромагнитную совместимость различных объектов современной микроэлектронной инфраструктуры и в прочей экспериментальной научно-исследовательской деятельности.
Источники информации:
[1] М. Haworth, B. Anderson, et. el, «Operation of repetitively pulsed virtual cathode oscillators on the TEMPO pulser» // IEEE Trans, on Plasma Science, 1991, vol. 19, N 4, pp. 655-659.
[2] H. Sze, J. Benford, et. el. «Dynamics of a virtual cathode oscillator driven by a pinched diode» // Phys. Fluids, 29 (11), Nov. 1986, pp. 3873-3880.
[3] RU №2343584, приор. 17.07.2007, Степанов H.B., Селемир В.Д., Воронин B.B., Алехин Б.В., Клистрон, опубл. 10.01.2009.
[4] RU №2507625, приор. 01.08.2012, Птицын Б.Г., Селемир В.Д., Ячный А.В., Клистрон, опубл. 20.02.2014.
[5] RU №191221, приор. 28.09.2018, Масленников О.Ю., Источник-СВЧ излучения, опубл. 30.07.2019.

Claims (1)

  1. Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона, содержащее источник исходного СВЧ сигнала, выход которого подключен параллельно к входам двух усилителей СВЧ излучения, выходы которых в свою очередь соединены с входами двух передающих антенн, отличающееся тем, что параллельно источнику исходного СВЧ сигнала подключен второй источник исходного СВЧ сигнала, перед входами усилителей установлены по одному диоду, причем полярности диодов противоположны, а между выходом одного из усилителей и входом соответствующей ему передающей антенны последовательно включена длинная кабельная линия и переключатель полярности усиленного сигнала.
RU2021123110A 2021-07-30 2021-07-30 Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона RU2768373C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021123110A RU2768373C1 (ru) 2021-07-30 2021-07-30 Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021123110A RU2768373C1 (ru) 2021-07-30 2021-07-30 Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2768373C1 true RU2768373C1 (ru) 2022-03-24

Family

ID=80819887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021123110A RU2768373C1 (ru) 2021-07-30 2021-07-30 Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2768373C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2822684C1 (ru) * 2023-12-29 2024-07-11 Российская Федерации, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для генерации узкополосного электромагнитного излучения сверхвысоких частот

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0785804A (ja) * 1993-09-17 1995-03-31 Nec Corp 多空胴クライストロン
US6094009A (en) * 1997-06-05 2000-07-25 Hughes Electronics Corporation High efficiency collector for traveling wave tubes with high perveance beams using focusing lens effects
RU2343584C1 (ru) * 2007-07-17 2009-01-10 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Клистрон
RU186470U1 (ru) * 2018-04-23 2019-01-22 Демидова Елена Викторовна Источник СВЧ излучения высокой мощности
RU186490U1 (ru) * 2018-09-28 2019-01-22 Демидова Елена Викторовна Источник СВЧ излучения
RU191221U1 (ru) * 2018-09-28 2019-07-30 Демидова Елена Викторовна Источник СВЧ-излучения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0785804A (ja) * 1993-09-17 1995-03-31 Nec Corp 多空胴クライストロン
US6094009A (en) * 1997-06-05 2000-07-25 Hughes Electronics Corporation High efficiency collector for traveling wave tubes with high perveance beams using focusing lens effects
RU2343584C1 (ru) * 2007-07-17 2009-01-10 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Клистрон
RU186470U1 (ru) * 2018-04-23 2019-01-22 Демидова Елена Викторовна Источник СВЧ излучения высокой мощности
RU186490U1 (ru) * 2018-09-28 2019-01-22 Демидова Елена Викторовна Источник СВЧ излучения
RU191221U1 (ru) * 2018-09-28 2019-07-30 Демидова Елена Викторовна Источник СВЧ-излучения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2822684C1 (ru) * 2023-12-29 2024-07-11 Российская Федерации, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для генерации узкополосного электромагнитного излучения сверхвысоких частот

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rostov et al. Stable operation of a repetitively pulsed X-band relativistic backward wave oscillator
Liu et al. Coherent combination of power in space with two X-band gigawatt coaxial multi-beam relativistic klystron amplifiers
Hamamah et al. High power microwave devices: Development since 1880
Fan et al. Experimental demonstration of a tunable load-limited magnetically insulated transmission line oscillator
Ginzburg et al. Coherent summation of emission from relativistic Cherenkov sources as a way of production of extremely high-intensity microwave pulses
Mahto et al. Design and simulation study of the HPM oscillator—Reltron
Migliore et al. Novel configuration for a C-band axial vircator with high output power
RU2768373C1 (ru) Устройство для генерации направленного узкополосного излучения дециметрового диапазона
Sayapin et al. $ S $-Band Relativistic Magnetron Operation With Multichannel Radial Outputs of the Microwave Power
Rossi et al. Advances in high-voltage modulators for applications in pulsed power and plasma-based ion implantation
CN113872571B (zh) 一种基于延时控制的可编程百kV级高压脉冲产生系统
RU186470U1 (ru) Источник СВЧ излучения высокой мощности
Mendes et al. Solid state marx modulator with blumlein stack for bipolar pulse generation
RU2396632C1 (ru) Клистронный генератор
RU2444081C1 (ru) Управляемый генератор на виртуальном катоде
Lee et al. Performance analysis of a short-pulse Marx generator for high-power relativistic applications with a solution load
Vasnev et al. Digital control circuit for synchronization of two metal vapor lasers. Development and application
RU191221U1 (ru) Источник СВЧ-излучения
Denisov et al. Experimental setup for studying induced backward scattering of microwaves by a subnanosecond high-current electron beam
RU186490U1 (ru) Источник СВЧ излучения
Artemenko et al. High-power microwave pulse compressors with a variable geometry of accumulative resonant cavity
Sayapin et al. Charging of the traveling wave resonator of the microwave compressor by a relativistic S-band magnetron
Schamiloglu Perspectives on directed energy microwaves after the first 50 years
Churyumov et al. A magnetron with two RF energy outputs for advanced radar systems
Othman et al. High Gradient and rf breakdown measurements in a millimeter-wave accelerating cavity