Гиротрон

 

Изобретение относится к СВЧ-технике. конкретно к генераторам конкретного электромагнитного излучения. Цель изобретения - снижение мощности потерь и повышение выходной мощности - достигается тем, что отражатели резонатора гиротрона имеютсверхпроводящую отражающую поверхность и введены средства для подавления магнитного поля на сверхпроводящей поверхности. В вариантах выполнения средства для подавления магнитного поля имеют вид железного кожуха , состоящего из одной или нескольких частей, или же системы компенсирующих токовых катушек. 8 з.п.ф-лы, 5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю Н 01 J 25/00

ГОСУДАРСТВЕНЮЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4830066/21 (22) 11.06.90 (46) 15.08.93. Бюл. М 30 (31) 2189/89 (32) 12;06.89 (ЗЗ) СН (71) Асеа Браун Бовери АГ (ОЕ) (72) Бернд Йедике и Ханс-Гюнтер Матевс (DE) (56) Кельман В.M., Явор С.Я. Электронная оптика. — М.-Л., изд-во АН СССР, 1963 г.

Патент Швейцарии hh 666644004455,, к л, Н 01 J

25/00, опубл, 1987, (54) ГИРОТРОН

Изобретение относится к СВЧ-технике, конкретно — к генераторам когерентного электромагнитного излучения.

Цель изобретения — снижение мощности потерь в гиротроне, способном генерировать микроволны с частотой более 100

ГГц с мощностью непрерывного излучения в 1 МВт и более, Цель изобретения достигается тем, что отражатели кваэиоптического резонатора имеют сверхпроводящую отражающую поверхность, и что предусмотрены средства для подавления магнитного поля на поверхности отражателей.

На фиг.1 схематично изображен гиротрон; на фиг,2 — зависимость магнитного поля от радиуса; на фиг.З вЂ” схематичное изображение ярма-кожуха в форме полого цилиндра; на фиг.4 — схематичное изображение гиротрона с несколькими частями ярма; на фиг.5 — схематичное изображение

„„! „, 1835099 А3 (57) Изобретение относится к СВЧ-технике, конкретно к генераторам конкретного электромагнитного излучения, Цель изобретения — снижение мощности потерь и повышение выходной мощности — достигается тем, что отражатели резонатора гиротрона имеют сверхпроводящую отражающую поверхность и введены средства для подавления магнитного поля на сверхпроводящей поверхности. В вариантах выполнения средства для подавления магнитного поля имеют вид железного кожуха, состоящего из одной или нескольких частей, или же системы компенсирующих токовых катушек. 8 з.п.ф-лы, 5 ил, частей ярма в форме полого цилиндра и их месторасположение по отношению к резонатору.

Используемые на чертеже условные обозначения и. их смысл сведены в список обозначений. Принципиально одинаковые детали снабжены одинаковыми условными обозначениями.

Фиг.1 показывает существенные для изобретения детали гиротрона. Не показанная на фигуре электронная пушка инжектирует электроны в форме, например, кольцеобразного электронного пучка 1.

Электроны движутся вдоль оси 2 электронного пучка. Две катушки 3а и Зб расположены на оси 2 электронного пучка на расстоянии, равном их радиусу (так называемое, расположение Гельмгольца), Они создают статическое, параллельное оси 2 электронного пучка центрированное магнитное поле (с магнитной индукцией 4 Тл и более).

1835099

Между обеими катушками 3а, Зб расположен квазиоптический резонатор, Он состоит из двух сферических круглых отражателей 4а и 46. которые расположены на оси 5 резонатора противоположно друг другу. Ось резонатора при этом находится перпендикулярно оси 2 электронного пучка.

Электроны возбуждают в квазиоптическом резонаторе электромагнитное переменное поле, которое через окно 7 и волновод 8 выводится к потребителю. Обе катушки За, 36 резонатора и электронный .пучок 1 находятся в вакуумной оболочке 9.

Описываемые до этого детали гиротрона известны. Новыми являются средства для экранирования магнитного поля и тип резонатора. Для того, чтобы экранировать магнитное поле от внешней среды, предусмотрено ярмо-кожух 10, которое охватывает обе катушки За, Зб. Оно состоит из материала с высокой магнитной проницаемостью, преимущественно иэ железа.

В соответствии с примером выполнения ярмо 10 имеет форму полого цилиндра 11 длиной L, которое в осевом направлении закрыто крышкой 12 и днищем 13. Полый цилиндр 11 коаксиален оси 2 электронного луча. Длина 1 и внутренний радиус Ю полого цилиндра 11 таковы, что обе катушки 3а, 36 в расположении Гельмгольца и охватывающая их оболочка 9 находятся внутри.

Крышка 12 и днище 13 полого цилиндра

11 оснащены проходными отверстиями для электронного луча 1. Полый цилиндр 11 имеет два диаметрально противоположных отверстия, таких, что электромагнитное переменное поле в резонаторе не искажается ими.

Оба отражателя 4а, 46 образуют стенки резонатора и имеют по одной сверхпроводящей отражающей поверхности 6а и 66. Не показанное на фигуре охлаждающее устройство поддерживает их на достаточно низкой для сверхпроводимости температуре. Сверхпроводящие отражающие поверхности ба, 66 образуются, например, посредством покрытия, состоящего из высокотемпературного или обычного сверхпроводника.

Оба сферических отражателя 4а, 46 расположены вне ярма 10 перед отверстиями полого цилиндра 11. В симметричном примере выполнения они расположены на расстоянии, большем внешнего радиуса Ra полого цилиндра 11.

Фиг.2 поясняет эффект экранирования, На абсциссе симметрично отложен радиус

r, т.е. расстояние от оси 2 электронного пучка, а на ординате отложена величина магнитной индукции В. Проведенная кривая изображает магнитное поле в присутствии ярма 10. При приосевой области, которая превышает диаметр электронного пучка 1, магнитное поле почти однородно. Затем оно падает с увеличением радиуса г настолько, что на поверхности отражателей

4а, 46 сверхпроводимость не разрушается.

Пунктирная кривая показывает характер магнитного поля без ярма 10. В этом случае магнитное поле почти однородно в сравнительно широкой области и медленно падает с увеличением радиуса.

Фиг.3 показывает разрез ярма 10. Полый цилиндр 11 длиной L имеет два отверстия для пропускания поля резонатора, одно из которых — обозначенное 14 — можно видеть на фигуре. Это отверстие t4 помещено примерно в середине полого цилиндра

11, оно круглое и ось резонатора проходит через его центр.

Днище 13 и крышка 12 имеют по одному проходному отверстию 16 и, соответственно, 15. На фигуре указаны внутренний радиус Ri и внешний радиус Ra полого цилиндра.

Ярмо 10 фиг.1 получается, если соединятся две половины ярма, изображенные на фиг.3. Такое ярмо создает наилучшую возможность экранирования магнитного поля.

Фиг.4 показывает квазиоптический гиротрон с ярмом, состоящим из нескольких частей 17а-17f. На фигуре выделены следующие части: ось резонатора 5. оба отражателя 4а, 46, одна из катушек За и кольцеобразный электронный пучок 1. На фиг.4 ось электронного пучка находится перпендикулярно плоскости чертежа.

В соответствии с предпочтительным примером выполнения ярмо содержит в себе шесть одинаковых частей 17а-17f. Они расположены на равных расстояниях вокруг оси электронного пучка вокруг катушки. Два диаметрально противоположных друг друга промежутка служат в качестве отверстия для пропускания поля резонатора, Фиг.5 показывает две таких части ярма

17с, 17d с щелевым промежутком, служащим в качестве отверстия 18. Отражатель 46 отстоит от оси 2 электронного луча на расстоянии, большем внешнего диаметра ярма.

Части ярма 17а-17f образуют сегменты полого цилиндра, который закрыт в осевом направлении днищем и крышкой, Они являются аэимутально ограниченными вырезами ярма в форме полого цилиндра, как это было показано на фигурах 1 и 3. Они имеют форму, похожую на кусочек торта, Образованное из шести частей 17а-17f ярмо полностью охватывает катушки. Иэ-эа

1835099

55 высокой магнитной проницаемости наибольшая часть магнитного потока концентрируется внутри частей ярма. Вне области, имеющей форму втулки, охваченной частями корпуса, магнитное поле достаточно мало.

Принципиально важно, что вращательная симметрия магнитного поля в приосевой области электронного пучка 2, несмотря на экранирование хорошо сохраняется. При использовании ярма, которое состоит из одной части, это также имеет место.

С увеличением числа частей ярма, вращательную симметрию можно аппроксимировать все лучше, но возрастает сложность монтажа.

Поэтому ярмо с восемью частями тоже обеспечивает достижение цели изобретения.

Принципиально для ярма подходит любой материал, который имеет магнитную проницаемость, много большую, чем проницаемость вакуума. Железо в этом смысле является лишь типичным кандидатом.

Другим примером выполнения служит компенсирующее магнитное поле. Оно создается двумя или более дополнительными катушками. Дополнительные катушки находятся вне цилиндрического объема, содержащего катушки Гельмгольца.

Например, дополнительные катушки тоже коаксиальны оси электронного луча.

Тогда радиус, интервал и ток дополнительных катушек можно соизмерить таким образом, что суммарная напряженность магнитного поля на поверхности отражателя резонатора находится ниже предела, требуемого для сверхпроводимости. Конкретные величины зависят от различных значений параметров и могут быть просто рассчитаны аналитически.

"Активный" и "пассивный" пути решения при определенных обстоятельствах могут быть и скомбинированы, благодаря тому, что действие геометрически простого ярма улучшается с использованием удобно расположенных маленьких катушек.

Изобретение позволяет значительно повысить мощность гиротрона, в результате того, что преимущества сверхпроводящих стенок резонатора могут быть полностью использованы, Список обозначений.

1 — электронный луч; 2 — ось электронного луча; За, Зб — катушки; 4а, 4б — отражатели; 5 — ось резонатора; ба, 6б отражающие поверхности; 7 — окно: 8 — волновод; 9 — вакуумная оболочка: 10 — ярмокожух; 11 — полый цилиндр; 12 — крышка; 13

50 — днище; 14, 18 — отверстие; 15, 16 — проходное отверстие; 17а — 17f — части ярма.

Формула изобретения

1. Гиротрон, содержащий две катушки в расположении Гельмгольца для создания статического осесимметричного относительно оси электронного луча магнитного поля, причем ось электронного луча параллельна магнитному полю, а квазиоптической резонатор содержит два отражателя, расположенных противоположно друг другу, причем ось резонатора установлена по центру между двумя катушками перпендикулярно оси электронного луча, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью снижения мощности потерь и повышения выходной мощности, отражатели резонатора имеют сверхпроводящую отражающую поверхность и введены средства для подавления магнитного поля на сверхпроводящей отражающей поверхности.

2. Гиротрон поп1, отл ича ющийся тем, что, средства для подавления магнитного поля включают в себя по крайней мере две дополнительные катушки, которые расположены вне катушек, предусмотренных в расположении Гельмгольца.

3. Гиротрон поп1,отличаю щийс я тем, что средства для подавления магнитного поля содержат ярмо-кожух, состоящее иэ материала С высокой магнитной проницаемостью и охватывающее две катушки в рас-, положении Гельмгольца, а отражатели резонатора расположены вне зоны, охватываемой ярмом.

4. Гиротрон по п.3, отличающийся тем, что ярмо выполнено в виде полого цилиндра, который в осевом направлении закрыт днищем и крышкой, причем полый цилиндр снабжен по крайней мере двумя диаметрально противоположными друг другу отверстиями, находящимися на оси резонатора, а днище и крышка имеют по одному проходному отверстию для электронного пучка, 5. Гиротрон по п,З, отличающийся тем, что ярмо выполнено из нескольких одинаковых сегментов полого цилиндра, расположенных с регулярными промежутками вокруг оси электронного луча, а отверстия, находящиеся на оси резонатора. образованы двумя диаметрально противоположными друг другу промежутками.

6. Гиротрон по п.5. о т л и ч à ю шийся тем, что ярмо выполнено в виде сегментов полого цилиндра, закрытого в осевом направлении крышкой и днищем.

7. Гиротрон по п.5, отличающийся тем, что ярмо образовано по меньшей мере шестью сегментами полого цилиндра.

1835099

b

Х, L

Фиг.д

8. иротрон по п.5, о т л и ч a e шийся тем, что ярмо выполнено из шести или восьми сегментов полого цилиндра.

1

Э !

1 !

Ф

1

I

i QO

I !

1

I

I

9. Гиротрон поп 3, отл ич а ющи и с я тем, что в качестве материала с высокой магнитной проницаемостью использовано железо.

1835099

17а

170

17f 17е Фиг.4

17.Р

Фиг. 5

Составитель А, Афонин

Редактор С. Кулакова Техред М.Моргентал Корректор И. Шмакова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2715 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5

Гиротрон Гиротрон Гиротрон Гиротрон Гиротрон 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумной электронике и может быть использовано при создании высокочастотных приборов с сильноточными релятивистскими электронным пучками для систем связи и радиолокации, СВЧ-накачки лазеров, создания ускоряющего поля в суперколлайдерах, физических экспериментальных установок, в частности, для установок УТС

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано как для эффективной генерации СВЧ-колебаний, так и для ускорения электронов для релятивистских скоростей

Изобретение относится к области ЭВП СВЧ, в частности к способам изготовления широкополосных ламп бегущей волны, используемых в телевизионных передатчиках

Изобретение относится к электронной технике, в частности к генераторам и усилителям флуктуационных и когерентных колебаний

Изобретение относится к электронной технике, в частности к анодным блокам магнетрона

Изобретение относится к электровакуумным приборам СВЧ, а именно к усилительным клистронам, работающим в двух полосах частот за счет использования двух видов колебаний в резонаторной системе

Изобретение относится к устройствам для генерирования и усиления электромагнитных волн миллиметрового диапазона

Магнетрон // 2115193

Монотрон // 2118869
Изобретение относится к электронной технике миллиметровых и более коротких длин волн, может быть использовано в разработке и производстве генераторов электромагнитного излучения

Изобретение относится к электровакуумным приборам СВЧ, а точнее к лампам обратной волны (ЛОВ, карсинотроны) и может быть использовано для генерации мощных электромагнитных колебаний СВЧ с электронной перестройкой частоты

Изобретение относится к электровакуумным приборам СВЧ, а точнее к лампам обратной волны (ЛОВ, карсинотроны) и может быть использовано для генерации мощных электромагнитных колебаний СВЧ с электронной перестройкой частоты

Виркатор // 2123740

Изобретение относится к СВЧ электронике и может быть использовано при создании мощных импульсных источников СВЧ излучения

Изобретение относится к области электровакуумных приборов СВЧ
Наверх