Повышение эффективности многолучевых микроволновых генераторов с многозазорными резонаторами
Диссертация
Поэтому актуальными проблемами при создании высокоэффективных СВЧ-приборов со средними углами пролета являются повышение КПД, увеличение выходной мощности, а также расширение диапазона рабочих частот. Этого можно достигнуть за счет перехода от однозазорных резонаторов к многозазорным, а также за счет применения пространственно-развитых электронно-оптических систем (с многолучевыми, ленточными… Читать ещё >
Список литературы
- Millier J.J. Un generateur a temps de transit utilisant un seul resonateur de volume / J.J. Millier, E. Rostas // Helv. Phys. Acta. 1940. Vol. 13. № 3. P. 435 450.
- US patent № 2,269,456. Electron beam oscillator / W.W. Hansen. 13.01.1942.
- Barroso JJ. Design facts in the axial monotron // IEEE Transactions on Plasma Science. 2000. V. 28. № 3. P. 652−656.
- Analysis for the Stability of Hughes-type Coupled Cavity in an Extended-interaction Klystron / Jian Cui, Ji Run Luo, Min Zhu, Wei Guo // PIERS Proceedings, Xi’an, China, March 22−26, 2010. P. 136−139.
- Патент РФ № 2 391 739. МПК7 H01J25/74. Название патента: Способ генерации СВЧ колебаний и устройство для его осуществления / П.М.
- Мелешкевич и др. Заявка № 2 008 150 921/09. Заяв. 22.12.2008. Опубл. 10.06.2010.
- О создании приборов с большими углами пролета электронов / В. П. Панов и др. Вестник РГРТУ. № 2. Вып.32. Рязань. 2010. С. 110−113.
- Reflector augmented monotron oscillator for microwave generator / C.E. Ward et al. // Patent US 3.339.149. Patented 1967.
- Пат. № 2 118 869. Название патента: Монотрон. /Ю.К. Алексеев, А.П. Сухоруков- Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова Заявка № 96 120 707/09- Заявл. дата 1996.10.14. Опубл. 1998.09.10.
- Алексеев Ю.К. Исследование выходных и стартовых характеристик квазиоптического монотрона / Ю. К. Алексеев, А. А. Негирев, Е. И. Романуша. М.: МГУ, 1992. 68 с.
- Орботроны многолучевые генераторы миллиметровых и субмиллиметровых волн / В. Д. Ерёмка, А. А. Кураев, А. К. Синицын / СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии: материалы 14-й Междунар. Крымской конф. Украина, Севастополь. 2004. С. 199−202.
- Гайдук В.И. Физические основы электроники СВЧ / В. И. Гайдук, К. И. Палатов, Д. М. Петров. М.: Сов. радио, 1971. 600 с.
- Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ- в 2 т. / И. В. Лебедев. М.: Высшая школа, 1972. Т.2. 376 с.
- US patent № 2,459,283. Positive grid oscillator / John W. McNall. Publ.1944.
- Студенков E.M. Электронно-лучевые генераторы ультравысокого-частотных колебаний / Е. М. Студенков. Успехи физических наук. Т. XXIII. Вып. 4. 1940 С. 417−441.
- Design and fadrication of a THZ nanoklystron / Harish M. Manohara et al. California Institute of Technology. 2003.
- US patent № 2 010 045 158 Al. Electron density controllable field emission devices. / Yong Hvup Kim. Wal Jun Kim. Publ. 25.02.2010.
- Joan Garcia-Garcia. Optimization of Micromachined Reflex Klystrons for Operation at Terahertz Frequencies / Joan Garcia-Garcia, Ferran Martin, Robert E. Miles. IEEE Transactions on microwave theory and techniques. Vol. 52. № 10. 2004. P. 2366−2370.
- Patent WO 2007/142 419 Al. Klystron oscillator using cold cathode electron gun, and oscillation method / Jeon, Seok Gy. Publ. 13.12.2007.
- Дубинов A.E. Электронные приборы с виртуальным катодом / А. Е. Дубинов, В. Д. Селемир // Радиотехника и электроника. 2002. Т.47. № 6. С. 645−672.
- Patent US № 2004/245 932 Al Microwave generator with virtual cathode. / A-J. Durand, V. Villacoublay. Pub. 09.12.2004.
- Калинин Ю.А. Низковольтный виркатор: теория и эксперимент / Ю. А. Калинин, А. Е. Храмов // XIII Зимняя школа-семинар по СВЧ электронике и радиофизике. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2006. С. 78−79.
- Мощные многолучевые электровакуумные усилители СВЧ / Л. М. Борисов и др. Электронная техника, Сер. СВЧ-техника, 1993. № 3. С. 12−20.
- Григорьев А.Д., Силаев С. А. Расчет электромагнитного поля азимутально-неоднородных типов колебаний аксиально-симметричных резонаторов с произвольной формой образующей. Электронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ. 1981. Вып. 2. С. 62 -65.
- Крылов В.И. Вычислительные методы высшей математики /В.И. Крылов, В. В. Бобков, П. И. Монастырский Минск: Вышейная школа, Т.1. 1972.
- Pontoppidan К. Numerical solution of waveguide problems using finite-difference methods. /К. Pontoppidan // Europien microwave conference: proced. IEE conf. Vol. 58. 1969. P. 99 102.
- Акафьева Н.А. Исследование мощного монотрона с четырехзазорным резонатором, возбуждаемым на противофазном виде колебаний / Н. А. Акафьева, В. А. Царев // Техническая электродинамика и электроника: сб. науч. трудов. Саратов: СГТУ, 2009. С. 17−19.
- Akafyeva N.A. Power multibeam monotron generator with distributed interaction cavity / N.A. Akafyeva // Modeling in applied electromagnetics and electronics: Collected scientific papers. Saratov: Saratov University Press, 2010. Issue 10. P. 68−71.
- Brodie I. Vacuum microelectronics in: Advances in Electronics and Electron Physics /1. Brodie, C.A. Spindt / NY.: Academic Press, 1992. 106 P.
- Трубецков Д.И. Вакуумная микроэлектроника / Д. И. Трубецков. Соросовский образовательный журнал. 1997. № 4.
- Spindt С. A. Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenum cones / C. A. Spindt, I. Brodie, L. Humphrey, E. R. Westerberg // Journal of Applied Physics. Vol. 47. Issue12. 1976.P. 5248−5264.
- Патент РФ № 2 393 577. МПК7 H01J25/02. Прибор клистронного типа /А.Н. Королев, Г. К. Симонов, К. Г. Симонов. Заявка № 2 009 116 898/09. Заявл. 06.05.2009. Опуб. 27.06.2010.
- Корчагин А.И. Результаты математического моделирования двухзазорных резонаторов для мощных многолучевых клистродов / А.И.
- Корчагин, А.Ю. Мирошниченко, В.А. Царев. Вестник Саратовского государственного технического университета. Вып. 4 (51). 2010. С. 61−66.
- Царев В.А. Анализ и синтез допусков на изготовление двухзазорных резонаторов «TRON» / В. А. Царев, В. И. Торопчин // Програмные средства в учебном процессе и научных исследованиях: сб. программн. средств. Саратов: Сарат. техн. ун-т, 1995. С. 50.
- Хайков А.З. Клистронные усилители / А. З. Хайков. М.: Связь, 1974.392 с.
- Акафьева, Н.А. Приближенные аналитические выражения для расчета электронных параметров бессеточного клистронного резонатора / Н. А. Акафьева, В. А. Царев // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011.
- Branch G. М. Electron beam coupling in interaction gaps of cylindrical symmetry / G.M. Branch. IRE Transactions. 1961. V. ED-8. № 3. P. 193−207.
- Warnecke R. Les Tubes Electroniques a Commande par Modulation de Vitesse/R Warnecke, P. Guenard. Paris: Gauthier-Villars. 1959.
- Palmer R. Introduction to Cluster Klystrons / R. Palmer // Proceedings of the International Workshop on Pulsed RF Power Sources For Linear Colliders, RF93, Dubna, Protvino, Russia, 1993. P.69−73.
- Lingwood C. High-Efficiency Multiple-Beam Klystron (MBK) / C. Lingwood, R. G. Carter // Trans. IEEE. 1982. Vol. MK-1. N 3. P. 315−319.
- Branch G.M. Reduction of plasma frequency in electron beams by helicses and drift tubes / G.M. Branch // Proc. IRE, Vol. 43. 1955. № 8. P. 1018.
- Кацман Ю.А. Приборы СВЧ / Ю. А. Кацман. М.: Высшая школа, 1983. 368 с.
- Веников В.А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики): учебник для вузов по спец. «Кибернетика электр. систем». 3-е изд., перераб. и доп. / В. А. Веников, Г. В. Веников. М.: Высшая школа, 1984. 439 с.
- Mihran T.G. The effekt drift lenght, beam radius and perveance on klystron power conversation efficiency / T.G. Mihran // Trans. IEEE. 1967. Vol. ED-14. N 4. P. 201−206.
- Царев В.А. Критериальная оценка предельных значений электронного КПД и долговечности СВЧ-приборов клистронного типа / В. А. Царев // Волноводные линии, системы и элементы технологических установок СВЧ: межвуз. науч. сб. Саратов: СГТУ, 1994. С. 59−66.
- Teryev V.E. DISKLY code for calculation and Optimization of Klystrons / V.E. Teryev. RF'93. 1993. P. 161−166.
- Caryotakis G. High-power klystrons: theory and practice at the Stanford linear accelerator center / G. Caryotakis. USA, CA. 2005. 138 p.
- Wessel-Berg T. Space-Charge Wave Theory of Interaction Gaps and Multi-Cavity Klystrons with Extended Fields / T. Wessel-Berg. Norwegian Defence Research Report. № 32. 1960.
- Rowe J. E. Nonlinear Electron-Wave Interaction Phenomena / J. E. Rowe. New York Academic Press. 1965.
- Проектирование многолучевого автогенератора СВЧ на двухзазорном резонаторе / O.A. Горлин, В. Ю. Мишин, В. К. Федяев, A.A. Шишков // Вестник РГРТУ. 2010. № 1. Вып. 31. С. 170−174.
- Разработка основных принципов построения нового типа прибора -мощного многолучевого монотрона с четырехзазорным резонатором: Отчето НИОКР (заключ.) / СГТУ- рук. В. А. Царев. ГР № 1 200 952 472- Инв. 17. Саратов, 2009. — 16 с.
- Положительное решение на заявку № 2 011 104 833. Российская Федерация. МПК7 H01J25020. СВЧ-генератор с матричным автоэмиссионным катодом с отражением электронного потока / В. А. Царев, H.A. Акафьева, А. Ю. Мирошниченко, заявл. 09.02.2011- опубл. 21.02.2012.
- Кацман Ю. А. Приборы сверхвысоких частот. Теория, основы расчета и проектирования электронных приборов. / Ю. А. Кацман. Том И. Учебник для вузов. М.: Высш. школа, 1973. 384 с.
- Gilmour A.S. Principles of traveling wave tubes. / A.S. Gilmour. Artech House. Boston, London, 1994.