Изобретение относится к электровакуумным СВЧ приборам с поперечно-протяженным взаимодействием и может быть использовано также в радиолокационной технике и аппаратуре связи.
Известен параметрический усилитель (лампа) Р.Адлера, в котором в качестве входной и выходной секций применены резонаторы, через которые движется поток электронов, фокусируемый однородным магнитным полем. Напряженность поля выбрана так, что циклотронная частота равна частоте сигнала. Параметрическое усиление происходит в квадрупольной системе электродов, создающей поперечное поле, к которой приложен сигнал накачки, изменяющийся с удвоенной циклотронной частотой. В таком усилителе периодически меняющимся параметром является кинетическая энергия электронов, движущихся по спиральной траектории [Трубецков Д.И., Храмов А.Е. Лекции по СВЧ электронике для физиков. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004, т.2, с.112-114]. Недостатком такого усилителя является невозможность осуществления одновременного и протяженного взаимодействия электронного пучка с полем квадрупольной секции, что в итоге не обеспечивает длительного взаимодействия.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является конструкция параметрического усилителя, выполненного в виде лампы бегущей волны (ЛБВ) с двумя спиральными замедляющими системами. Первая спираль служит для модуляции электронного пучка на частоте накачки, вторая спираль - для ввода и съема сигнала основной и комбинационных частот. Такой усилитель, в отличие от обычной ЛБВ, может работать как на медленных, так и на быстрых волнах пространственного заряда, используемых в качестве накачки [Лопухин В.М., Магалинский В.Б., Мартынов В.П., Рошаль А.С. Шумы и параметрические явления в электронных приборах СВЧ. М.: Наука, 1966, с.163-187]. К недостаткам такого усилителя следует отнести повышенный уровень шумов, вызванный продольным взаимодействием электронного пучка с полем замедляющих систем, вследствие преобразования быстрых волн высших комбинационных частот в волну частоты сигнала. Кроме того, параметрическая ЛБВ работает лишь с узким параксиальным пучком электронов и является лампой малой или средней мощности.
Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание малошумящего мультипольного усилителя СВЧ с длительным взаимодействием широкого пучка заряженных частиц с поперечно-протяженным электромагнитным полем и непрерывным отбором энергии.
Решение технической задачи достигается тем, что в малошумящем мультипольном усилителе СВЧ, содержащем экранированную от магнитного поля электронную пушку, входной резонатор, соединенный с поглощающей нагрузкой, резонатор накачки, соединенный с источником накачки, резонатор усиления, соединенный через циркулятор с источником сигнала и нагрузкой, и коллектор, согласно предложенному изобретению каждый резонатор представляет собой сверхвысокочастотную мультипольную линзу с, по меньшей мере, четырьмя электродами, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка замедляющей системы, причем резонатор накачки содержит больше электродов, чем содержит резонатор усиления, а также включает дополнительную дипольную секцию, электроды которой соединены с поглощающей нагрузкой. Кроме того, электроды резонаторной системы выполнены в виде резонансных отрезков круглых металлических стержней с, по меньшей мере, шестью симметрично расположенными продольными канавками, ширина которых равна их глубине и равна четверти замедленной длины волны.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении всей совокупности заявляемых существенных признаков, является обеспечение длительного взаимодействия широкого пучка заряженных частиц с поперечно-протяженным электромагнитным полем и непрерывного отбора энергии, что позволяет создать малошумящий мультипольный СВЧ усилитель.
Предлагаемый малошумящий мультипольный СВЧ усилитель иллюстрируется блок-схемой (фиг.1), а также чертежами поперечных сечений резонатора накачки (фиг.2), выполненного в виде октуполя, и квадрупольного резонатора усиления (фиг.3).
Конструкция малошумящего мультипольного СВЧ усилителя (фиг.1) содержит экранированную от магнитного поля электронную пушку 1, входной резонатор 2, соединенный с поглощающей нагрузкой 3, резонатор накачки 4, соединенный с источником накачки 5 и содержащий дипольную секцию, электроды которой соединены с поглощающей нагрузкой 6, резонатор усиления 7, соединенный через циркулятор 8 с источником сигнала 9 и нагрузкой 10, коллектор 11.
Работа малошумящего мультипольного СВЧ усилителя осуществляется следующим образом. Экранированная от магнитного поля электронная пушка 1 создает пучок электронов, который попадая в магнитное поле с индукцией В0, начинает вращаться с частотой ωr, равной половине циклотронной частоты , где - отношение заряда к массе электрона. Во входном резонаторе 2 шум быстрой циклотронной волны на частоте ωi удаляется из электронного пучка и поглощается нагрузкой 3. Далее на частоте сигнала ωs в эту волну переходит шум медленной синхронной волны, вследствие параметрической связи указанных волн в резонаторе накачки 4. Резонатор накачки 4, содержащий большее число электродов, а значит, имеющий больший коэффициент замедления, запитывается от источника 5 с частотой ωн. Дипольная секция, входящая в состав резонатора накачки 4, соединенная с поглощающей нагрузкой 6, позволяет устранить неточности соосности усилителя, допущенные при технологической сборке, которые приводят к появлению холостой быстрой циклотронной волны и насыщению коэффициента усиления. Далее в резонатор усиления 7 через циркулятор 8 в электронный поток на очищенной от шума медленной синхронной волне вводится сигнал с частотой ωs от источника 9. Процесс усиления в резонаторе 7 не является параметрическим - он основан на фазовом синхронизме электронного потока с полем структуры и аналогичен усилению в обычной ЛБВ. Усиленный сигнал через циркулятор 7 поступает в нагрузку 10.
Возможность достижения поставленной цели подтверждается теоретическим анализом усиления. Усиление сигнала происходит в резонаторе накачки при выполнении условия активной связи быстрой и медленной синхронных волн, когда ωн=0; βн=0, где βн - постоянная распространения волны накачки. При этом постоянные распространения поперечных волн электронного потока, вращающегося с частотой ωr, определяются формулой , где i=1, 2, 3, 4 - номера нормальных поперечных волн электронного пучка, ξ - число пар электродов мультипольной линзы, u0 - средняя скорость электронного потока. Кроме этого, наряду с поперечным параметрическим усилением возрастание амплитуды сигнала происходит за счет продольного взаимодействия, основанного на замедлении электронов, сходного с процессом усиления в ЛБВ.
Достоинством предложенного изобретения является возможность обеспечения длительного взаимодействия широкого пучка заряженных частиц с поперечно-протяженным электромагнитным полем и непрерывного отбора энергии, что позволяет создать малошумящий мультипольный СВЧ усилитель.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МУЛЬТИПОЛЬНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ СВЧ | 2009 |
|
RU2408109C2 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ МУЛЬТИПОЛЬНАЯ ЛИНЗА | 2008 |
|
RU2356123C1 |
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2012 |
|
RU2514850C1 |
Двухлучевой параметрический усилитель | 1982 |
|
SU1061189A1 |
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2006 |
|
RU2330346C1 |
ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЦИКЛОТРОННЫМ АВТОРЕЗОНАНСОМ | 2020 |
|
RU2760284C1 |
Электронный прибор | 1972 |
|
SU705914A1 |
ДВУХДИАПАЗОННАЯ ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2009 |
|
RU2394302C1 |
ПРИБОР ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ САНТИМЕТРОВОГО, МИЛЛИМЕТРОВОГО И СУБМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНОВ ВОЛН | 1967 |
|
SU223931A1 |
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2011 |
|
RU2488187C2 |
Изобретение относится к электровакуумным СВЧ приборам с поперечно-протяженным взаимодействием и может быть использовано также в радиолокационной технике и аппаратуре связи. Техническим результатом является возможность обеспечения длительного взаимодействия широкого пучка заряженных частиц с поперечно-протяженным электромагнитным полем и непрерывного отбора энергии, что позволяет создать малошумящий мультипольный СВЧ усилитель. Малошумящий мультипольный усилитель СВЧ содержит экранированную от магнитного поля электронную пушку, входной резонатор, соединенный с поглощающей нагрузкой, резонатор накачки, соединенный с источником накачки, резонатор усиления, соединенный через циркулятор с источником сигнала и нагрузкой, и коллектор. Согласно предложенному изобретению, каждый резонатор представляет собой сверхвысокочастотную мультипольную линзу с, по меньшей мере, четырьмя электродами, каждый из которых выполнен в виде резонансных отрезков замедляющих систем, причем резонатор накачки содержит больше электродов, чем содержит резонатор усиления, а также включает дополнительную дипольную секцию, электроды которой соединены с поглощающей нагрузкой. Кроме того, электроды резонаторной системы могут быть выполнены в виде резонансных отрезков круглых металлических стержней с, по меньшей мере, шестью симметрично расположенными продольными канавками, ширина которых равна их глубине и равна четверти замедленной длины волны. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
1. Малошумящий мультипольный усилитель СВЧ, содержащий экранированную от магнитного поля электронную пушку, входной резонатор, соединенный с поглощающей нагрузкой, резонатор накачки, соединенный с источником накачки, резонатор усиления, соединенный через циркулятор с источником сигнала и нагрузкой, и коллектор, отличающийся тем, что каждый из резонаторов представляет собой сверхвысокочастотную мультипольную линзу с, по меньшей мере, четырьмя электродами, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка замедляющей системы, причем резонатор накачки содержит больше электродов, чем содержит резонатор усиления, а также включает дополнительную дипольную секцию, электроды которой соединены с поглощающей нагрузкой.
2. Малошумящий мультипольный усилитель СВЧ по п.1, отличающийся тем, что электроды резонаторной системы выполнены в виде резонансных отрезков круглых металлических стержней с, по меньшей мере, шестью симметрично расположенными продольными канавками, ширина которых равна их глубине и равна четверти замедленной длины волны.
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2004 |
|
RU2267185C1 |
СПОСОБ ЮСТИРОВКИ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | 0 |
|
SU368675A1 |
US 4209755 A, 24.06.1980 | |||
US 3387170 A, 04.06.1968 | |||
US 6525328 A, 26.02.2003 | |||
ЛОПУХИН В.М | |||
и др | |||
Шумы и параметрические явления в электронных приборах СВЧ | |||
- М.: Наука, 1966, с.163-187. |
Авторы
Даты
2009-05-20—Публикация
2008-02-07—Подача