Изобретение относится к области оружия и предназначено, в частности, для полного и быстрого уничтожения цели любого размера, состоящей из любой поглощающей излучение материи на любом расстоянии в зоне прямой видимости.
Заявителю известен ближайший прототип заявленного изобретения как наиболее близкий ему по совокупности существенных признаков. Данный прототип представляет собой линейный ускоритель, содержащий трубу с вакуумом внутри, в которой расположены цепочкой трубчатые электроды, подключенные к высокочастотному генератору, ионный источник частиц и мишень. (Энциклопедический словарь юного техника. - М.: Педагогика, 1988, с.398, 399).
Устройство предназначено для ускорения элементарных частиц с целью определения их параметров.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является полное разрушение атомов любой поглощающей излучение материи на элементарные частицы под действием СВЧ электромагнитного излучения высокой интенсивности.
Упомянутая задача достигается тем, что боевой излучатель содержит стеклянную трубу 1 с вакуумом внутри, состоящую из прямолинейного и зигзагообразного участков, в которой расположены ионный источник электронов 2, ускоряющие трубчатые электроды 3-6, анод 7, причем анод располагается в окончании зигзагообразного участка, который снабжен сферическим свинцовым отражателем с внутренней зеркальной поверхностью 8, генератор высоких частот 9 подключен к ускоряющим трубчатым электродам 3-6 и питает их переменным напряжением, ионный источник электронов 2 выделяет свободные электроны, ускоряющие трубчатые электроды 3-6 и анод 7 их ускоряют, сферический свинцовый отражатель с внутренней зеркальной поверхностью 8 фокусирует и отражает электромагнитные СВЧ-импульсы в сторону цели.
Техническим результатом изобретения является получение мощного электромагнитного излучения в частотном диапазоне от 1015 Гц до 3·1016 Гц и выше с высокой интенсивностью фотонов свыше 100 МэВ.
Получение технического результата изобретения возможно только за счет выделения, ускорения электронного облака и пропуск его через зигзагообразную трубу, вокруг которой образуется СВЧ электромагнитное излучение.
На фиг.1 представлена конструктивная схема боевого излучателя.
На фиг.2 представлена эквивалентная схема боевого излучателя.
Конструктивная схема, изображенная на фиг.1, содержит стеклянную трубу 1 с вакуумом внутри, состоящую из прямолинейного и зигзагообразного участков, в которой расположены ионный источник электронов 2, ускоряющие трубчатые электроды 3-6, анод 7, причем анод располагается в окончании зигзагообразного участка, который снабжен сферическим свинцовым отражателем с внутренней зеркальной поверхностью 8, генератор высоких частот 9 подключен к ускоряющим трубчатым электродам 3-6 и питает их переменным напряжением, ионный источник электронов 2 выделяет свободные электроны, ускоряющие трубчатые электроды 3-6 и анод 7 их ускоряют, сферический свинцовый отражатель с внутренней зеркальной поверхностью 8 фокусирует и отражает полученные электромагнитные импульсы в сторону цели.
Устройство работает следующим образом. Ионный источник электронов 2 с помощью процесса ионизации газа расщепляет атомы на ядра и свободные электроны, которые попадают в трубу 1 и образуют электронное облако. На ускоряющие трубчатые электроды 3-6 попеременно подаются импульсы противоположных знаков с генератора высоких частот 9. С помощью этого электронное облако ускоряется. Процесс происходит следующим образом. На электрод подается положительный импульс и он притягивает электронное облако, затем на этот же электрод подается отрицательный импульс и он отталкивает облако к следующему электроду, где происходит аналогичный процесс. На анод 7 подается высокий положительный потенциал, что усиливает процесс ускорения в зигзагообразном участке трубы 1. Ускоренное электронное облако, пролетая по зигзагообразному участку, создает вокруг последнего мощный электромагнитный импульс сверхвысокой частоты, который фокусируется и отражается сферическим свинцовым отражателем с внутренней зеркальной поверхностью 8 в сторону цели.
В результате, этот импульс, взаимодействуя с атомами материи цели, полностью разрушает их на элементарные частицы. Результатом этого является изменение структуры материи цели, что приводит к ее разрушению и уничтожению последней.
Эквивалентная схема, изображенная на фиг.2, объясняет принцип работы боевого излучателя на примере простой электрической схемы, содержащей источник питания 10, генератор сверхвысоких частот 11, индуктивную составляющую 12, активную составляющую 13, емкостную составляющую 14 сопротивления цепи проводника-излучателя 15 и сферический отражатель 16, источник питания 10 питает генератор сверхвысоких частот 11, который вырабатывает эдс сверхвысокой частоты и, замыкаясь на цепь, состоящую из индуктивной составляющей 12, активной составляющей 13, емкостной составляющей 14 и проводника-излучателя 15, соединенных последовательно, создает в ней переменный ток сверхвысокой частоты. В этой цепи выделен проводник- излучатель 15, по которому протекает ток сверхвысокой частоты, в результате чего вокруг него образуется электромагнитное поле сверхвысокой частоты, отражаемое сферическим отражателем 16. Как видно из сравнения, зигзагообразный участок трубы 1 является аналогом проводника-излучателя 15.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для воздействия на материальные объекты | 2018 |
|
RU2691804C1 |
ИОННЫЙ ДИОД С ВНЕШНЕЙ МАГНИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 2004 |
|
RU2288553C2 |
Генератор электромагнитных импульсов | 2016 |
|
RU2650103C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ И РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1997 |
|
RU2169854C2 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ | 2014 |
|
RU2570196C1 |
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С ПРОТОННОЙ ПЛАЗМОЙ И ВНУТРЕННИМ РИФОРМИНГОМ | 2012 |
|
RU2533555C2 |
СВЧ-ГЕНЕРАТОР | 2006 |
|
RU2321099C2 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПРИБОР НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО КАТОДА | 1998 |
|
RU2168234C2 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ | 2008 |
|
RU2388100C1 |
БОГДАНОВА АВТОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЯТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1994 |
|
RU2095897C1 |
Изобретение относится к области вооружений, в частности к устройствам для воздействия на материальные объекты излучателями высоких частот с целью их уничтожения. Устройство содержит стеклянную трубу и генератор высоких частот. Труба вакуумирована и выполнена с зигзагообразным участком. Внутри трубы последовательно расположены ионный источник электронов, ускоряющие трубчатые электроды и анод. Анод расположен в окончании зигзагообразного участка. Зигзагообразный участок снабжен сферическим свинцовым отражателем с внутренней зеркальной поверхностью. Изобретение обеспечивает увеличение мощности электромагнитного излучения. 2 ил.
Устройство для воздействия на материальные объекты электромагнитным излучением, содержащее трубу и генератор высоких частот, отличающееся тем, что труба вакуумирована и выполнена стеклянной с зигзагообразным участком, а внутри трубы последовательно расположены ионный источник электронов, ускоряющие трубчатые электроды и анод, причем анод расположен в окончании зигзагообразного участка, который снабжен сферическим свинцовым отражателем с внутренней зеркальной поверхностью.
АВТОНОМНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАПАДЕНИЯ | 2001 |
|
RU2197009C1 |
МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 2005 |
|
RU2288421C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ С ВРАЩЕНИЕМ СНАРЯДА | 2004 |
|
RU2258885C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ МЕТАЕМОГО ТЕЛА | 2004 |
|
RU2267074C1 |
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ УСКОРИТЕЛЬ С БЕГУЩИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СОЛЕНОИДОВ | 2006 |
|
RU2324249C1 |
Авторы
Даты
2011-01-20—Публикация
2008-08-01—Подача