Вышедшие номера
Черенковское излучение, генерируемое электронным сгустком в прямоугольном диэлектрическом волноводе с трансверсально-изотропным заполнением
Переводная версия: 10.1134/S1063784219090160
Шейнман И.Л. 1, Шейнман Ю.С.2
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
2Институт прикладной астрономии РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ishejnman@yandex.ru, julia-chernenco@yandex.ru
Поступила в редакцию: 26 июня 2017 г.
В окончательной редакции: 26 июня 2017 г.
Принята к печати: 17 марта 2019 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.

Диэлектрические волноводы интенсивно исследуются в качестве ускорительных структур, возбуждаемых электронным пучком. Прямоугольные диэлектрические структуры используются как для проверки принципов новых ускорительных схем, так и для изучения электрических свойств материалов заполнения. Ряд диэлектрических материалов, используемых в качестве заполнения волноводов, имеют анизотропию свойств (сапфир, керамические пленки). Анизотропия может оказывать значительное влияние на кильватерные поля, генерируемые электронным пучком в структуре. Проведен аналитический расчет излучения Вавилова-Черенкова, генерируемого релятивистским электронным сгустком в прямоугольном волноводе с поперечно-неоднородным трансверсально-изотропным диэлектрическим заполнением. Представлен метод построения ортогонального базиса поперечного оператора с последующим его использованием для нахождения кильватерного поля. Получены дисперсионное уравнение для структуры и выражения для кильватерного поля, создаваемого точечным электронным сгустком в трансверсально-изотропной прямоугольной диэлектрической структуре. На основе изложенного формализма проведены расчеты параметров ускорительной структуры на основе сапфира, допускающей генерацию полей свыше 100 MV/m. Ключевые слова: Кильватерное ускорение, ускорительная структура, прямоугольный волновод, диэлектрический волновод, электронный сгусток.
  1. Gai W., Schoessow P., Cole B., Konecny R. et al. // Phys. Rev. Lett. 1988. Vol. 61. P. 2756
  2. Gai W. // AIP Conf. Proceed. 2009. Vol. 1086. P. 3-11
  3. Альтмарк А.М., Канарейкин А.Д., Шейнман И.Л. // ЖТФ. 2005. Т. 75. Вып. 1. С. 89-97
  4. Kanareykin A. // J. Phys. Conf. Ser. 2010. Vol. 236. P. 012032
  5. Rosing M., Gai W. // Phys. Rev. D. 1990. Vol. 42. N 5. P. 1829-1834
  6. Канарейкин А.Д., Шейнман И.Л. // Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33. Вып. 8. С. 59-64
  7. Xiao L., Gai W., Sun X. // Phys. Rev. E. 2001. Vol. 65. P. 1-9
  8. Jing C., Liu W., Gai W., Xiao L., Wong T. // Phys. Rev. E. 2003. Vol. 68. P. 016502
  9. Tremaine A., Rosenzweig J., Schoessow P., Gai W. // Phys. Rev. E. 1997. Vol. 56. P. 7204
  10. Wang C., Hirshfield J.L. // Phys. Rev. ST Accel. Beams. 2006. Vol. 9. N 3. P. 031301(18)
  11. Balanis C.A. Advanced Engineering Electromagnetics. NY.: Wiley, 1989. P. 410-414
  12. Сотников Г.В., Онищенко И.Н., Хиршфилд Дж.Л., Маршалл Т.К. // Проблемы атомной науки и технологии. 2008. N 3. Серия: Ядерно-физические исследования (49). С. 148-152
  13. Батурин С.С., Шейнман И.Л., Альтмарк А.М., Канарейкин А.Д. // ЖТФ. 2012. Т. 82. Вып. 5. С. 106-114
  14. Baturin S.S., Sheinman I.L., Altmark A.M., Kanareykin A.D. // Phys. Rev. ST Accel. Beams. 2013. Vol. 16. P. 051302
  15. Sheinman I., Baturin S., Kanareykin A. Analysis of an Rectangular Dielectric-lined Accelerating Structure with an Anisotropic Loading IPAC'12, New Orlean, USA, 2012. P. 2769-2771
  16. Sheinman I., Sheinman Yu. Wake Field Components in a Rectangular Accelerating Structure with Dielectric Anisotropic Loading. RUPAC-2016, TUPSA043, 21-25 November 2016, Saint-Petersburg, Russia P. 310-312
  17. Altmark A.M.,  Baturin S.S.,  Sheinman I.L.,  Kanareykin A.D. // J. Phys. Conf. Series. 2014. Vol. 517. N 1. P. 012005
  18. Шейнман И.Л., Толстой А.Л. Динамика генераторного сгустка, фокусируемого путем переориентации прямоугольного диэлектрического волновода. Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2018. N 1 (1). С. 633-637
  19. Sheinman I.L., Tolstoy A.L. Driver Beam Stabilization in Rectangular Dielectric Waveguide. 2018 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), January 29-February 01, 2018. Moscow and St. Petersburg, Russia. P. 509-511

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.