Вышедшие номера
Использование модифицированных брэгговских рефлекторов для стабилизации и перестройки частоты в планарных генераторах поверхностной волны
Российский научный фонд, 23-19-00370
Песков Н.Ю. 1,2,3, Заславский В.Ю. 1,2,3, Лещева К.А. 1,2,3
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, Нижний Новгород, Россия
2Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
3Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: peskov@ipfran.ru, zas-vladislav@ipfran.ru, leshcheva@ipfran.ru
Поступила в редакцию: 22 февраля 2024 г.
В окончательной редакции: 1 апреля 2024 г.
Принята к печати: 2 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 22 июля 2024 г.

Для достижения высокой когерентности излучения в сверхразмерных черенковских генераторах поверхностной волны предложено использовать дополнительный резонансный брэгговский рефлектор модифицированного типа, основанный на связи бегущих и квазикритических волн. В рамках проведенного трехмерного моделирования показано, что рефлекторы данного типа позволяют обеспечить в генераторах поверхностной волны планарной геометрии устойчивый узкополосный режим генерации с возбуждением основной моды замедляющей структуры при сверхразмерности (ширине), составляющей около 7-10 длин волн излучения. Дополнительным преимуществом предложенной планарной схемы генераторов является возможность плавной механической перестройки частоты при изменении величины зазора резонансного рефлектора. Проведена оценка параметров для реализации мощного генератора поверхностной волны W-диапазона на базе сильноточного ускорительного комплекса "ЭЛМИ" (ИЯФ СО РАН). Ключевые слова: релятивистские черенковские генераторы, мощное микроволновое излучение, брэгговские резонаторы, селекция мод.
  1. А.Ф. Александров, С.Ю. Галузо, В.И. Канавец, В.А. Плетюшкин, ЖТФ, 51 (8), 1727 (1981)
  2. С.П. Бугаев, В.И. Канавец, А.И. Климов, В.И. Кошелев, В.А. Черепенин, Письма в ЖТФ, 9 (22), 1385 (1983)
  3. S.P. Bugaev, V.A. Cherepenin, V.I. Kanavets, A.I. Klimov, A.D. Kopenkin, V.I. Koshelev, V.A. Popov, A.I. Slepkov, IEEE Trans. Plasma Sci., 18 (3), 525 (1990). DOI: 10.1109/27.55924
  4. A.N. Vlasov, A.G. Shkvarunets, J.C. Rodgers, Y. Carmel, T.M. Antonsen, T.M. Abuelfadl, D. Lingze, V.A. Cherepenin, G.S. Nusinovich, M. Botton, V.L. Granatstein, IEEE Trans. Plasma Sci., 28 (3), 550 (2000). DOI: 10.1109/27.887671
  5. В.А. Черепенин, УФН, 176 (10), 1124 (2006). DOI: 10.3367/UFNr.0176.200610l.1124 [V.A. Cherepenin, Phys. Usp., 49 (10), 1097 (2006). DOI: 10.1070/PU2006v049n10ABEH006109]
  6. J. Wang, G. Wang, D. Wang, S. Li, P. Zeng, Sci. Rep., 8 (1), 6978 (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-25466-w
  7. M. Aoki, Y. Annaka, K. Ogura, M. Ito, Jpn. J. Appl. Phys., 60 (9), 096004 (2021). DOI: 10.35848/1347-4065/ac1de9
  8. Y. Annaka, K. Ogura, M. Aoki, S. Hamada, T. Kato, M. Ito, Plasma Fusion Res., 17, 2406036 (2022). DOI: 10.1585/pfr.17.2406036
  9. Н.С. Гинзбург, В.Ю. Заславский, А.М. Малкин, А.С. Сергеев, ЖТФ, 83 (2), 119 (2013). [N.S. Ginzburg, V.Yu. Zaslavsky, A.M. Malkin, A.S. Sergeev, Tech. Phys., 58 (2), 267 (2013). DOI: 10.1134/S1063784213020102]
  10. N.Yu. Peskov, V.Yu. Zaslavsky, A.N. Denisenko, E.B. Abubakirov, A.M. Malkin, M.D. Proyavin, A.S. Sergeev, N.S. Ginzburg, IEEE Electr. Device Lett., 44 (10), 1756 (2023). DOI: 10.1109/LED.2023.3307201
  11. A.V. Arzhannikov, N.S. Ginzburg, P.V. Kalinin, A.M. Malkin, N.Yu. Peskov, A.S. Sergeev, S.L. Sinitsky, M. Thumm, V.Yu. Zaslavsky, Appl. Phys. Lett., 101 (8), 083507 (2012). DOI: 10.1063/1.4747149
  12. N.Yu. Peskov, N.S. Ginzburg, I.I. Golubev, S.M. Golubykh, A.K. Kaminsky, A.P. Kozlov, А.М. Malkin, S.N. Sedykh, A.S. Sergeev, A.I. Sidorov, V.Yu. Zaslavsky, Appl. Phys. Lett., 116 (21), 213505 (2020). DOI: 10.1063/5.0006047
  13. Н.Ф. Ковaлев, И.М. Оpловa, М.И. Петелин, Изв. вузов. Paдиофизикa, 11 (5), 783 (1968). [N.F. Kovalev, I.M. Orlova, M.I. Petelin, Radiophys. Quantum Electron., 11, 449 (1968). DOI: 10.1007/BF01034380]
  14. В.Л. Бpaтмaн, Н.С. Гинзбуpг, Г.Г. Денисов, Письмa в ЖТФ, 7 (21), 1320 (1981)
  15. A. Yariv, Quantum electronics (John Wiley and Sons, Inc., N.Y., 1975)
  16. Н.Ю. Песков, А.В. Аржанников, В.И. Белоусов, Н.С. Гинзбург, В.Ю. Заславский, Д.А. Никифоров, Ю.С. Опарина, А.В. Савилов, Е.С. Сандалов, С.Л. Синицкий, Д.И. Соболев, Изв. РАН. Сер. физ., 87 (5), 755 (2023). DOI: 10.31857/S0367676522701290 [N.Yu. Peskov, A.V. Arzhannikov, V.I. Belousov, N.S. Ginzburg, V.Yu. Zaslavsky, D.A. Nikiforov, Yu.S. Oparina, A.V. Savilov, E.S. Sandalov, S.L. Sinitsky, D.I. Sobolev, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 87 (5), 669 (2023). DOI: 10.3103/S1062873822701842]
  17. И.К. Куркан, В.В. Ростов, Е.М. Тотьменинов, Письма в ЖТФ, 24 (10), 43 (1998). [I.K. Kurkan, V.V. Rostov, E.M. Tot'meninov, Tech. Phys. Lett., 24 (5), 388 (1998). DOI: 10.1134/1.1262101]
  18. С.Д. Коровин, И.К. Куркан, В.В. Ростов, Е.М. Тотьменинов, Изв. вузов. Радиофизика, 42 (12), 1189 (1999). [S.D. Korovin, I.K. Kurkan, V.V. Rostov, E.M. Tot'meninov, Radiophys. Quantum Electron., 42 (12), 1047 (1999). DOI: 10.1007/BF02677128]
  19. A.V. Arzhannikov, N.S. Ginzburg, P.V. Kalinin, A.M. Malkin, I.V. Martyanov, N.Yu. Peskov, D.A. Samtsov, E.S. Sandalov, A.S. Sergeev, S.L. Sinitsky, V.D. Stepanov, A.A. Vikharev, V.Yu. Zaslavsky, IEEE Trans. Electr. Devices, 69 (5), 2662 (2022). DOI: 10.1109/TED.2022.3161899

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.