ПОДАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА В МИП ГИРОТРОНОВ С НЕЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КАТОДОМ |
5 | |
2011 |
ЭЛЕКТРОНИКА |
научная статья | 621.391.822 | ||
327-338 | гиротрон, винтовые электронные пучки, питч-фактор |
Проведен сравнительный анализ процессов установления параметров винтовых электронных пучков разной топологии, формируемых магнетронно-инжекторными пушками с неэквипотенциальным катодом. Исследованы режимы с разными коэффициентами отражения электронов от магнитного зеркала - от 3% до 40%. Показано, что в пучках с регулярным пересечением электронных траекторий увеличение тормозящего потенциала отрицательного катодного электрода позволяет эффективно подавить колебания пространственного заряда пучка уже при тормозящих потенциалах порядка 2% от величины полного ускоряющего напряжения. |
![]() |
1 . Гольденберг А.Л., Петелин М.И. Формирование винтовых электронных пучков в адиабатической пушке // Изв. вузов. Радиофизика. 1973. 16, № 1. С. 141-149. 2 . Krivosheev P.V., Lygin V.K., Manuilov V.N., Tsimring Sh.E. Numerical Simulation Models of Focus-ing Systems of Intense Gyrotron Helical Electron Beams // Int. J. of Infrared and MM Waves. 2001. 22, № 8. P. 1119-1146. 3 . Kuftin A.N., Lygin V.K., Tsimring Sh.E., Zapevalov V.E. Numerical simulation and experimental study of magnetron-injection guns for powerful short-wave gyrotrons // Int. J. Electronics. 1992. V. 72. P. 1145-1151. 4 . Tsimring Sh.E. Gyrotron Electron Beams: Veloc-ity and Energy Spread and Beam Instabilities // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. 2001. V. 22. P. 1433. 5 . Зайцев Н.И., Мануилов В.Н., Хрусталев Р.В. Энергетическая нагрузка коллектора гиротрона с учетом отраженных от его поверхности электронов // Изв. вузов. Радиофизика. 2009. Т. 52, № 1. С. 55-62. 6 . Louksha O.I., Sominski G.G., Kas'yanenko D.V. // Proc. of Int. University Conference «Electronics and Radiophysics of Ultra-High Frequencies», St. Peters-burg, Russia, May 24-28, 1999. 7 . Кривошеев П.В., Мануилов В.Н. Учет вто-ричных электронов при численном моделировании интенсивных винтовых пучков гиротронов // При-кладная физика. 2002. № 3. С. 80-87. 8 . Мануилов В.Н. Численное моделирование низкочастотных колебаний пространственного заря-да и потенциала в электронно-оптической системе гиротрона // Изв. вузов. Радиофизика. 2006. Т. 49, № 10. С. 872-879. 9 . Мануилов В.Н., Полушкина С.А. Динамика винтового электронного пучка гиротрона при боль-ших питч-факторах // Изв. вузов. Радиофизика. 2009. Т. 52, № 10. С. 795-803. 10 . Manuilov V.N. Space Charge Oscillations in Gy-rotron Magnetron-Injection Guns with High Pitch-Factor // Book of Abstract of the 10-th International Vacuum Electronic Conference (IVEC2009), Rome, Italy, 28-30 April 2009. Рp. 90-91. 11 . Louksha O.I., Piosczyk B., Sominski G.G., Thumm M.K., Samsonov D.B. On potentials of gyrotron efficiency enhancement: measurements and simulations on a 4-mm gyrotron // IEEE Transactions on Plasma Science. 2006. V. 34, No 3. Р. 502-511. 12 . Иляков Е.В., Кулагин И.С., Мануилов В.Н., Шевченко А.С. Экспериментальное исследование возможности увеличения питч-фактора интенсивно-го релятивистского винтового электронного пучка // Изв. вузов. Радиофизика. 2008. Т. 51, № 10. С. 855-863. 13 . Зайцев Н.И., Иляков Е.В., Кулагин И.С. и др. Магнетронно-инжекторные пушки для релятивист-ских гиротронов сантиметрового диапазона длин волн // Прикладная физика. 2003. № 1. С. 27-34. 14 . Кривошеев П.В., Мануилов В.Н. Влияние распределения электрического поля в области элек-тростатического зеркала на бомбардировку катода отраженными электронами в МИП гиротронов // Прикладная физика. 2004. № 1. С. 101-104. 15 . Малыгин С.А., Мануилов В.Н., Цимринг Ш.Е. Электронная пушка мазера на циклотронном резо-нансе. А.С. 1034536 (СССР). Приоритет изобретения от 18.12.81. Зарегистрировано в Гос. реестре 8.04.83. 16 . Березин Ю.А., Вшивков В.А. Метод частиц в динамике разреженной плазмы. Новосибирск: Наука, 1980. 96 с. 17 . Lygin V.K. Numerical simulation of intense heli-cal electron beams with the calculation of the velocity distribution functions // Int. J. оf Infrared and MM Waves. 1995. V. 16, No. 2. Р. 363-376. |