DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кураев, А. А. | - |
dc.contributor.author | Матвеенко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T11:41:50Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T11:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кураев, А. А. Многопучковой сферотрон / Кульша А. Ю., Матвеенко В. В. // Доклады БГУИР. – 2020. – № 18(4). – С. 5–12. – DOI : http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2020-18-4-5-12. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/39747 | - |
dc.description.abstract | Предложены два типа сферотрона-диотрона на двусферическом резонаторе (раннее в статье
был предложен сферотрон-диотрон с несинхронным взаимодействием на двусферическом резонаторе,
где электронный поток в этом генераторе проходит по оси z резонатора от внешней сферы до
внутренней и взаимодействует с продольным (осевым) электрическим полем резонатора). Первый тип
сферотрона имеет ряд электронных лучей (пучков), проходящих от внешней сферы резонатора
к внутренней под углами относительно оси z резонатора: =0, /8, /4. Взаимодействие электронов
с полем резонатора в нем осуществляется за счет возникновения квадратичных сил в возрастающем
в направлении движения электронов поле. Во втором типе сферотрона (обращенном сферотроне)
радиальные электронные пучки расположены по полудуге экваториальной плоскости резонатора,
а электроны движутся от внутренней сферы к внешней. Взаимодействие в нем осуществляется из-за
пространственной фазировки электронов. В обоих типах сферотронов достижим КПД 30 % при
сверхбольшой мощности в импульсном режиме и суммарных токах пучков в десятки килоампер.
Приведенные в статье данные свидетельствуют о перспективности многолучевого и oбращенного
сферотрона по следующим показателям: чрезвычайная простота конструкции; не требуется
прецизионных решеток или гребенок с шагом, значительно меньшим длины волны; не требуются
фокусирующие магнитные системы; обеспечивается электронный КПД 26…45 %. Заметим, что
сферотрон – прибор большой мощности (10–100 МВт в импульсе длительностью 1–10 нс), поскольку
для поддержания эффективности несинхронного взаимодействия нужна высокая величина
напряженности электромагнитного поля, что достигается только при большой мощности прибора. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | многопучковые генераторы | ru_RU |
dc.subject | двусферические резонаторы | ru_RU |
dc.subject | multibeam spherotron | ru_RU |
dc.subject | two-spherical resonator | ru_RU |
dc.title | Многопучковой сферотрон | ru_RU |
dc.title.alternative | Multibeam spherotron | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | The article proposes two types of multibeam spherotron-diotron based on a two-spherical resonator
(an early article suggested a spherotron-diotron with non-synchronous interaction on a bi-spherical resonator,
where the electron beam in this generator passes along the resonator z axis from the outer sphere to the inner one
and interacts with the longitudinal (axial) electric resonator field). The first spherotron type has electron beams
going from outer to inner sphere with slope about the z-axis: =0, /8, /4. The electrons interact with the
resonator field through the emergence of quadratic forces in the field increasing along the electron motion.
The second type (inverted spherotron) has electron beams located in half arc of the equatorial resonator plane,
and the electrons move from the inner sphere to the outside. The interaction in it is carried out due to the spatial
electron phasing. Both spherotron types achieve efficiency of 30 % at ultra-high pulse power and tens
of kuloampère of total beam currents. The data presented in the article indicate the prospects of broad
application for the inverted spherotron by the following indicators: extreme ease of design; no precision gratings
or combs are required with a step significantly shorter than the wavelength; no focusing magnetic systems are
required; electronic efficiency from 26 to 45 % is ensured. Note that the spherotron is fundamentally a high-
power device (10-100 MW in a 1-10ns pulse) for in order to maintain the efficiency of non-synchronous
interaction, one needs a high strength of the electromagnetic field, which is achieved only with a high-power
device. | - |
Appears in Collections: | № 18(4)
|