Многочастотное излучение киловаттного уровня мощности в непрерывной винтовой гирорезонансной лампе обратной волны K-диапазона с внешними отражениями
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 19-08-00955
Розенталь Р.М.
1, Самсонов С.В.
1, Богдашов А.А.1, Гачев И.Г.1, Глявин М.Ю.
1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
Email: rrz@ipfran.ru, samsonov@ipfran.ru, bogdash@ipfran.ru, gachev@ipfran.ru, glyavin@ipfran.ru
Поступила в редакцию: 14 августа 2020 г.
В окончательной редакции: 30 ноября 2020 г.
Принята к печати: 30 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 января 2021 г.
За счет введения внешних отражений в гирорезонансной лампе обратной волны на основе винтового гофрированного волновода экспериментально реализованы режимы одновременного возбуждения нескольких продольных мод совокупной электродинамической системы. Получено излучение диапазона 24 GHz со средней мощностью 0.9-1.2 kW с характерным расстоянием между спектральными компонентами 96-120, 232-280 и 464-640 MHz, соответствующими возбуждению продольных мод с различными индексами. Ключевые слова: гиро-ЛОВ, автомодуляционные режимы, многочастотный нагрев плазмы.
- V. Skalyga, I. Izotov, T. Kalvas, H. Koivisto, J. Komppula, R. Kronholm, J. Laulainen, D. Mansfeld, O. Tarvainen, Phys. Plasmas, 22 (8), 083509 (2015). DOI: 10.1063/1.4928428
- A. Kitagawa, S. Biri, Y. Kato, M. Muramatsu, R. Racz, W. Takasugi, in 22nd Int. Workshop on ECR ion sources (ECRIS) (Busan, Korea, 2016), p. 55--58. DOI: 10.18429/JACoW-ECRIS2016-WEAO03
- E. Naselli, D. Mascali, M. Mazzaglia, S. Biri, R. Racz, J. Palinkas, Z. Perduk, A. Galata, G. Castro, L. Celona, S. Gammino, G. Torrisi, Plasma Sources Sci. Technol., 28 (8), 085021 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab32f9
- A.G. Shalashov, E.D. Gospodchikov, I.V. Izotov, Plasma Phys. Control. Fusion, 62 (6), 065005 (2020). DOI: 10.1088/1361-6587/ab7f98
- M.I. Petelin, J. Infrared Milli. Terahz. Waves, 38 (11), 1387 (2017). DOI: 10.1007/s10762-017-0423-9
- M. Thumm, J. Infrared Milli. Terahz. Waves, 41 (1), 1 (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/s10762-019-00631-y
- N.S. Ginzburg, G.S. Nusinovich, N.A. Zavolsky, Int. J. Electron., 61 (6), 881 (1986). DOI: 10.1080/00207218608920927
- T.H. Chang, S.H. Chen, L.R. Barnett, K.R. Chu, Phys. Rev. Lett., 87 (6), 064802 (2001). DOI: 10.1103/PhysRevLett.87.064802
- S. Alberti, J.-Ph. Ansermet, K.A. Avramides, F. Braunmueller, P. Cuanillon, J. Dubray, D. Fasel, J.-Ph. Hogge, A. Macor, E. de Rijk, M. da Silva, M.Q. Tran, T.M. Tran, Q. Vuillemin, Phys. Plasmas, 19 (12), 123102 (2012). DOI: 10.1063/1.4769033
- Р.М. Розенталь, А.Э. Федотов, Н.С. Гинзбург, И.В. Зотова, А.Б. Волков, С.В. Самсонов, Е.С. Семенов, А.С. Сергеев, Письма в ЖТФ, 45 (10), 38 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.10.47755.17746
- Н.С. Гинзбург, Н.И. Зайцев, Е.В. Иляков, И.С. Кулагин, Р.М. Розенталь, Письма в ЖТФ, 28 (9), 85 (2002)
- R.M. Rozental, N.S. Ginzburg, M.Y. Glyavin, A.S. Sergeev, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., 54 (6), 2741 (2006). DOI: 10.1109/TMTT.2006.874876
- М.В. Белоглазкина, А.А. Короновский, А.Е. Храмов, Письма в ЖТФ, 32 (12), 1 (2006)
- Р.М. Розенталь, Н.С. Гинзбург, Н.И. Зайцев, Е.В. Иляков, И.С. Кулагин, ЖТФ, 76 (1), 82 (2006)
- Н.М. Рыскин, В.Н. Титов, Изв. вузов. Радиофизика, 44 (10), 860 (2001)
- Р.М. Розенталь, Н.С. Гинзбург, А.С. Сергеев, Изв. вузов. Радиофизика, 50 (12), 1043 (2007)
- N.M. Ryskin, V.N. Titov, O.V. Umantsiva, IEEE Trans. Plasma Sci., 44 (8), 1270 (2016). DOI: 10.1109/TPS.2016.2517002
- S.V. Samsonov, G.G. Denisov, V.L. Bratman, A.A. Bogdashov, M.Yu. Glyavin, A.G. Luchinin, V.K. Lygin, M.K. Thumm, IEEE Trans. Plasma Sci., 32 (3), 884 (2004). DOI: 10.1109/TPS.2004.828871
- V.V. Parshin, Int. J. Infrared Milli. Waves, 15 (2), 339 (1994). DOI: 10.1007/BF02096245
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.