Повышение эффективности преобразования энергии высоковольтного импульса в энергию радиоимпульса нелинейной передающей линии в схеме с его повторным использованием для возбуждения высокочастотных колебаний
Российский научный фонд, 22-79-10199
Конев В.Ю.
1, Припутнев П.В.
1, Собянин Р.К.
1, Романченко И.В.
1, Выходцев П.В.
11Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
Email: konev@lnes.hcei.tsc.ru, ppv@lnes.hcei.tsc.ru, sobjanin@lnes.hcei.tsc.ru, pasha@lfe.hcei.tsc.ru
Поступила в редакцию: 19 января 2024 г.
В окончательной редакции: 15 марта 2024 г.
Принята к печати: 29 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 24 июня 2024 г.
Реализован способ генерации двух импульсов СВЧ-излучения с использованием нелинейных передающих линий с насыщенным ферритом при их последовательном возбуждении одним высоковольтным импульсом. Использование энергии одного видеоимпульса для возбуждения колебаний в двух нелинейных передающих линиях позволяет увеличить эффективность преобразования его энергии в энергию высокочастотных колебаний до двух раз. Данная схема генерации может быть использована для реализации излучения последовательности СВЧ-импульсов с частотой следования в десятки мегагерц. Ключевые слова: нелинейные передающие линии, последовательность СВЧ-импульсов, высокая эффективность, высокая частота следования импульсов.
- J. Benford, J.A. Swegle, E. Schamiloglu, High power microwaves (Taylor \& Francis Group, Oxford, 2016)
- J. Krile, M. Kristiansen, in 2011 IEEE Pulsed Power Conf. (IEEE, 2011), p. 679--683. DOI: 10.1109/PPC.2011.6191562
- M. Fuks, E. Shamiloglu, Phys. Rev. Lett., 95 (20), 205101 (2005). DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.205101
- Е.М. Тотьменинов, В.Ю. Конев, А.И. Климов, И.В. Пегель, Письма в ЖЭТФ, 115 (8), 479 (2022). DOI: 10.31857/S1234567822080031 [E.M. Totmeninov, V.Yu. Konev, A.I. Klimov, I.V. Pegel, JETP Lett., 115 (8), 444 (2022). DOI: 10.1134/S0021364022100356]
- В.П. Губанов, А.В. Гунин, О.Б. Ковальчук, В.О. Кутенков, И.В. Романченко, В.В. Ростов, Письма в ЖТФ, 35 (13), 81 (2009). [V.P. Gubanov, A.V. Gunin, O.B. Koval'chuk, V.O. Kutenkov, I.V. Romanchenko, V.V. Rostov, Tech. Phys. Lett., 35 (7), 626 (2009). DOI: 10.1134/S1063785009070116]
- V.M. Efanov, M.V. Efanov, A.V. Kricklenko, P.V. Yarin, in 28th Int. Conf. on phenomena in ionized gases (ICPIG) (Prague, Czech Republic, 2007), p. 1515
- Yu.A. Andreev, A.M. Efremov, V.I. Koshelev, B.M. Kovalchuk, A.A. Petkun, K.N. Sukhushin, M.Yu. Zorkaltseva, Rev. Sci. Instrum., 85 (10), 104703 (2014). DOI: 10.1063/1.4897167
- P.V. Priputnev, I.V. Romanchenko, S.N. Maltsev, V.Yu. Konev, V.P. Tarakanov, IEEE Microwave Wireless Comp. Lett., 32 (5), 471 (2022). DOI: 10.1109/LMWC.2021.3138964
- P.V. Priputnev, R.K. Sobyanin, S.N. Maltsev, V.Yu. Konev, I.V. Romanchenko, in 2023 IEEE 24th Int. Conf. of young professionals in electron devices and materials (EDM) (IEEE, 2023), p. 730--733. DOI: 10.1109/EDM58354.2023.10225026
- И.В. Романченко, В.В. Ростов, ЖТФ, 80 (7), 111 (2010). [I.V. Romanchenko, V.V. Rostov, Tech. Phys., 55 (7), 1024 (2010). DOI: 10.1134/S1063784210070170]
- M.R. Ulmaskulov, S.A. Shunailov, J. Appl. Phys., 130 (23), 234905 (2021). DOI: 10.1063/5.0072352
- J.O. Rossi, F.S. Yamasaki, J.J. Barroso, A.F. Greco, E.G.L. Rangel, A.F. Teixeira, L.P.S. Neto, E. Schamiloglu, Rev. Sci. Instrum., 93 (2), 024704 (2022). DOI: 10.1063/5.0067931
- J. Bragg, J. Dickens, A. Neuber, J. Appl. Phys., 113 (6), 064904 (2013). DOI: 10.1063/1.4792214
- P. Priputnev, I. Romanchenko, S. Maltsev, R. Sobyanin, V. Konev, Rev. Sci. Instrum., 94 (5), 054708 (2023). DOI: 10.1063/5.0144386
- M.R. Ulmaskulov, S.A. Shunailov, A. Oganesyan, L. Ovchinnikova, IEEE Microwave Wireless Technol. Lett., 33 (8), 1147 (2023). DOI: 10.1109/LMWT.2023.3276479
- G.A. Mesyats, S.D. Korovin, A.V. Gunin, V.P. Gubanov, A.S. Stepchenko, D.M. Grishin, V.F. Landl, P.I. Alekseenko, Laser Particle Beams, 21 (2), 197 (2003). DOI: 10.1017/S0263034603212015
- V.Yu. Konev, A.I. Klimov, P.V. Priputnev, R.K. Sobyanin, V.V. Barmin, S.N. Maltsev, in 2023 IEEE 24th Int.Conf. of young professionals in electron devices and materials (EDM) (IEEE, 2023), p. 640--644. DOI: 10.1109/EDM58354.2023.10225048
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.