Вышедшие номера
Влияние флуктуаций ускоряющего напряжения на ширину области синхронизации гиротрона мегаваттного уровня мощности
Russian Science Foundation , 19-79-30071
Розенталь Р.М. 1, Фокин А.П. 1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
Email: rrz@ipfran.ru, fokin@ipfran.ru
Поступила в редакцию: 9 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 8 февраля 2024 г.
Принята к печати: 14 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 16 апреля 2024 г.

Для гиротрона диапазона 170 GHz с уровнем выходной мощности 2 MW выполнены расчеты режима генерации в рамках метода крупных частиц. Расчеты проводились в эквивалентной осесимметричной модели гиротрона, при этом учитывались флуктуации энергии электронов за счет колебаний выходного напряжения высоковольтного источника питания. Рассчитанная таким образом ширина спектра выходного излучения (около 1 MHz) совпадает с экспериментальными данными. При помощи данной модели показано, что в задаче захвата гиротрона внешним сигналом учет флуктуаций напряжения приводит к уменьшению ширины расчетной области синхронизации: при мощности внешнего сигнала 20 kW - на 13%, а при 5 kW - на 27%. Ключевые слова: гиротрон, синхронизация внешним сигналом, миллиметровое излучение.
  1. M.K.A. Thumm, G.G. Denisov, K. Sakamoto, M.Q. Tran, Nucl. Fusion, 59 (7), 073001 (2019). DOI: 10.1088/1741-4326/ab2005
  2. A.G. Litvak, G.G. Denisov, M.Yu. Glyavin, IEEE J. Microwaves, 1 (1), 260 (2021). DOI: 10.1109/JMW.2020.3030917
  3. L. Krier, K.A. Avramidis, H. Braune, G. Gantenbein, S. Illy, J. Jelonnek, H.P. Laqua, S. Marsen, D. Moseev, F. Noke, T. Ruess, T. Stange, M. Thumm, R.C. Wolf, W7-X Team, Fusion Eng. Des., 192, 113828 (2023). DOI: 10.1016/j.fusengdes.2023.113828
  4. В.Л. Бакунин, Г.Г. Денисов, Ю.В. Новожилова, Письма в ЖТФ, 40 (9), 41 (2014). [V.L. Bakunin, G.G. Denisov, Yu.V. Novozhilova, Tech. Phys. Lett., 40 (5), 382 (2014). DOI: 10.1134/S1063785014050034]
  5. K.A. Yakunina, A.P. Kuznetsov, N.M. Ryskin, Phys. Plasmas, 22 (11), 113107 (2015). DOI: 10.1063/1.4935847
  6. И.В. Зотова, Н.С. Гинзбург, Г.Г. Денисов, Р.М. Розенталь, А.С. Сергеев, Изв. вузов. Радиофизика, 58 (9), 759 (2015). [I.V. Zotova, N.S. Ginzburg, G.G. Denisov, R.M. Rozental', A.S. Sergeev, Radiophys. Quantum Electron., 58 (9), 684 (2016). DOI: 10.1007/s11141-016-9640-7]
  7. G. Denisov, A. Kuftin, V. Manuilov, A. Chirkov, L. Popov, V. Zapevalov, A. Zuev, A. Sedov, I. Zheleznov, M. Glyavin, Nucl. Fusion, 62 (3), 036020 (2022). DOI: 10.1088/1741-4326/ac4946
  8. A.N. Kuftin, G.G. Denisov, A.V. Chirkov, M.Yu. Shmelev, V.I. Belousov, A.A. Ananichev, B.Z. Movshevich, I.V. Zotova, M.Yu. Glyavin, IEEE Electron Dev. Lett., 44 (9), 1563 (2023). DOI: 10.1109/LED.2023.3294755
  9. V.L. Bakunin, M.Yu. Glyavin, G.G. Denisov, Yu.V. Novozhilova, J. Infrared Millim. Terahertz Waves, 44 (7-8), 516 (2023). DOI: 10.1007/s10762-023-00930-5
  10. V.E. Myasnikov, M.V. Agapova, A.N. Kuftin, V.E. Zapevalov, G.G. Denisov, V.I. Ilin, L.M. Belnova, A.V. Chirkov, A.P. Gnedenkov, A.G. Litvak, V.I. Malygin, in 2013 38th Int. Conf. on infrared, millimeter, and terahertz waves (IRMMW-THz) (IEEE, 2013), p. 1-2. DOI: 10.1109/IRMMW-THz.2013.6665557
  11. D. Fasel, F. Albajar, T. Bonicelli, A. Perez, L. Rinaldi, U. Siravo, L. Sita, G. Taddia, Fusion Eng. Des., 86 (6-8), 872 (2011). DOI: 10.1016/j.fusengdes.2011.02.017
  12. S.X. Ma, M. Zhang, L.L. Xia, Z. Zeng, X.L. Zhang, C.L. Wang, K.X. Yu, IEEE Trans. Plasma Sci., 42 (3), 656 (2014). DOI: 10.1109/TPS.2014.2300506
  13. Г.Г. Денисов, В.И. Малыгин, А.И. Цветков, А.Г. Еремеев, М.Ю. Шмелев, В.И. Белоусов, И.С. Бабер, Н.И. Карпов, И.И. Леонов, Е.А. Копелович, М.М. Троицкий, М.В. Кузнецов, И.А. Варыгин, К.А. Журин, Б.З. Мовшевич, А.В. Чирков, М.Ю. Глявин, Е.М. Тай, Е.А. Солуянова, М.И. Бакулин, И.Н. Рой, И.О. Анашкин, П.П. Хвостенко, Н.А. Кирнева, Изв. вузов. Радиофизика, 63 (5-6), 369 (2020). [G.G. Denisov, V.I. Malygin, A.I. Tsvetkov, A.G. Eremeev, M.Yu. Shmelev, V.I. Belousov, I.S. Baber, N.I. Karpov, I.I. Leonov, E.A. Kopelovich, M.M. Troitskiy, M.V. Kuznetsov, I.A. Varygin, K.A. Zhurin, B.Z. Movshevich, A.V. Chirkov, M.Yu. Glyavin, E.M. Tai, E.A. Soluyanova, M.I. Bakulin, I.N. Roy, I.O. Anashkin, P.P. Khvostenko, N.A. Kirneva, Radiophys. Quantum Electron., 63 (5-6), 332 (2020). DOI: 10.1007/s11141-021-10058-y]
  14. В.С. Ергаков, А.А. Шапошников, Изв. вузов. Радиофизика, 20 (8), 1209 (1977). [V.S. Ergakov, A.A. Shaposhnikov, Radiophys. Quantum Electron., 20 (8), 840 (1977). DOI: 10.1007/BF01038794]
  15. O. Dumbrajs, G.S. Nusinovich, Phys. Plasmas, 4 (5), 1413 (1997). DOI: 10.1063/1.872345
  16. V.P. Tarakanov, EPJ Web Conf., 149, 04024 (2017). DOI: 10.1051/epjconf/20171490
  17. Р.М. Розенталь, Е.М. Тай, В.П. Тараканов, А.П. Фокин, Изв. вузов. Радиофизика, 65 (5-6), 420 (2022). [R.M. Rozental, E.M. Tai, V.P. Tarakanov, A.P. Fokin, Radiophys. Quantum Electron., 65 (5-6), 384 (2022). DOI: 10.1007/s11141-023-10221-7]
  18. R. Adler, Proc. IRE, 34 (6), 351 (1946). DOI: 10.1109/JRPROC.1946.229930
  19. В.Л. Бакунин, Г.Г. Денисов, Ю.В. Новожилова, Изв. вузов. Радиофизика, 62 (7), 549 (2019). [V.L. Bakunin, G.G. Denisov, Yu.V. Novozhilova, Radiophys. Quantum Electron., 62 (7), 490 (2019). DOI: 10.1007/s11141-020-09995-x]
  20. G.G. Denisov, M.Yu. Glyavin, A.P. Fokin, A.N. Kuftin, A.I. Tsvetkov, A.S. Sedov, E.A. Soluyanova, M.I. Bakulin, E.V. Sokolov, E.M. Tai, M.V. Morozkin, M.D. Proyavin, V.E. Zapevalov, Rev. Sci. Instrum., 89 (8), 084702 (2018). DOI: 10.1063/1.5040242
  21. V.L. Bakunin, G.G. Denisov, Yu.V. Novozhilova, IEEE Electron Dev. Lett., 41 (5), 777 (2020). DOI: 10.1109/LED.2020.2980218

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.