1238184
Изобретение относится к квантовой электронике и может найти использование в стандартах частоты и времени. . Целью изобретения является повышение стабильности частоты при одновре- 5 менном упрощении конструкции.
Ни чертеже представлен водородный генератор, общий вид.
Устройство содержит источник 1 пучка атомарного водорода, сортирующую систему 2, диэлектрический концентратор 3, накопительную колбу 4, резонатор 5, соленоид 6, магнитный экран 7.
Устройство работает следукяцим образом,
В источнике.1 пучкаj представляющем, из себя газоразрядную трубку Ву- да, молекулярный .пучок расщепляют
условия, при которьк интенсивность пучка была бы одна и та же. Однако при увеличении зазора увеличиваются размеры резонатора и, соответственно, размеры малогабаритного водородного генератора. Для многих использований это нежелательно. Величина зазора экспериментально - не менее 5 мм.
В связи с тем, что потери в концентраторе из диэлектрика существенно меньщие, чем в концентраторе из металлических пластин, добротность резонатора оказывается существенно 15 большей. Высокая добротность резона-, тора обеспечивает устойчивую работу генератора в широком диапазоне изменения интенсивности пучка, а в связи с .тем, что концентратор высокочастот10
и он выходит из трубки в виде атомар- 20 ного поля выполнен в виде монолитноного водорода, который в сортирующей системе 2 сортируют по энергетическим уровням сверхтонкой структуры в основном состоянии. Атомы, находящиеся на верхнем уровне, направляют в накопительную колбу 4, стенками которой (частично или полностью) служит внутренняя поверхность диэлектрического концентратора 3, где при переходе из верхнего уровня на нижний уровень сверхтонкой структуры они отдают энергию высокочастотному полю (резонатора 5.
рик с большой диэлектрической прониМежду стенками резонатора, возбуж- j цаемостью (f не менее трех и ма- даемом на типе колебаний с замкну- лым тангенсом угла потерь (не более тыми электрическими силовыми линиями, и концентратором всегда имеется зазор. При большом зазоре снижаются потери в стенках резонатора, обеспе- до чивается высокая добротность резонатора и, как следствие, работа гене2 10, например лейкосапфир) в область высокочастотного электрического поля на некотором расстоянии от стенок резонатора, можно существенно уменьшить размеры резонатора при сохранении высокой добротности и обеспечить устойчивую работу водородного генератора.
ратора в широком диапазоне изменения интенсив ности пучка. Это важно, поскольку интенсивность пучка - слабо контролируемый параметр, и в процессе эксплуатации трудно обеспечить
Составитель О.Исаева Редактор Л.Повхан Техред О.Гортвай Корректор-А.Обручар
Заказ 3301/55 Тираж 597Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушскай наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4
условия, при которьк интенсивность пучка была бы одна и та же. Однако при увеличении зазора увеличиваются размеры резонатора и, соответственно, размеры малогабаритного водородного генератора. Для многих использований это нежелательно. Величина зазора экспериментально - не менее 5 мм.
В связи с тем, что потери в концентраторе из диэлектрика существенно меньщие, чем в концентраторе из металлических пластин, добротность резонатора оказывается существенно большей. Высокая добротность резона-, тора обеспечивает устойчивую работу генератора в широком диапазоне изменения интенсивности пучка, а в связи с .тем, что концентратор высокочастот
го тела и что поверхность концентратора одновременно выполняет роль стенок накопительной колбы, резонатор оказывается весьма жестким, и стабильность частоты более высокой, чем у прототипа.
Резонатор водородного генератора может иметь различную форму: прямоугольную, сферическую, элипсоидальную,
бочкообразную и т.п. при возбуждении в нем колебаний с замкнутыми высокочастотными электрическими линиями. Во всех этих случаях, помещая диэлектцаемостью (f не менее трех и ма- лым тангенсом угла потерь (не более
2 10, например лейкосапфир) в область высокочастотного электрического поля на некотором расстоянии от стенок резонатора, можно существенно уменьшить размеры резонатора при сохранении высокой добротности и обеспечить устойчивую работу водородного генератора.
Для дальнейшего упрощения конструкции накопительная колба может быть выполнена полностью из лейкосапфира.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ настройки частоты резонатора водородного генератора | 1974 |
|
SU534003A1 |
АТОМНЫЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ | 1996 |
|
RU2177195C2 |
Квантовый водородный генератор стандарта частоты | 2020 |
|
RU2726851C1 |
АТОМНЫЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ | 1996 |
|
RU2177194C2 |
КВАНТОВЫЙ ДИСКРИМИНАТОР НА ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ | 2011 |
|
RU2479122C2 |
Способ реализации системы двойной магнитной сортировки состояний атомов водорода | 2017 |
|
RU2692000C1 |
СВЧ АВТОГЕНЕРАТОР | 2008 |
|
RU2388119C1 |
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР КЛИСТРОННОГО ТИПА | 2016 |
|
RU2656707C1 |
Способ создания ускоряющего поля | 1979 |
|
SU782713A1 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | 2001 |
|
RU2188433C1 |
Стандарты частоты и времени на основе квантовых генераторов и дискриминаторов./ Под ред.Б.И.Фатеева | |||
М.: Советское радио, 1978, с | |||
Способ сопряжения брусьев в срубах | 1921 |
|
SU33A1 |
Патент США № 4123727, кя | |||
Накладной висячий замок | 1922 |
|
SU331A1 |
Авторы
Даты
1986-06-15—Публикация
1984-03-05—Подача