Электронный источник с многодуговым плазменным катодом для генерации модулированного пучка субмиллисекундной длительности
Российский научный фонд, № 20-79-10015-П
Девятков В.Н.
1, Мокеев М.А.
1, Воробьёв М.С.
1, Коваль Н.Н.
1, Москвин П.В.
1, Картавцов Р.А.
1, Дорошкевич С.Ю.
1, Торба М.С.
11Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия

Email: vlad@opee.hcei.tsc.ru, maks_mok@mail.ru, vorobyovms@yandex.ru, koval@hcei.tsc.ru, pavelmoskvin@mail.ru, kartavcov@gmail.com, doroshkevich096@gmail.com, mtorba9@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 4 июня 2024 г.
Принята к печати: 5 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 23 августа 2024 г.
Представлены результаты исследования генерации модулированного электронного пучка в системе источника электронов с многодуговым сеточным плазменным катодом и плазменным анодом с открытой границей плазмы. По сравнению с одноканальной системой с перераспределяющим эмиссионную плазму электродом многодуговая система позволяет не только увеличить диаметр генерируемого электронного пучка, но и эффективно управлять распределением плотности энергии пучка за счет раздельной регулировки токов каналов. Разрядная система также обеспечивает возможность управления мощностью пучка в течение импульса тока субмиллисекундной длительности за счет формирования формы и амплитуды импульса разрядного тока. Ключевые слова: дуговой разряд, плазменный катод, источник электронов, открытая граница плазмы, модулированный электронный пучок.
- Н.Н. Коваль, Ю.Е. Крейндель, Г.А. Месяц, В.С. Толкачев, П.М. Щанин, Письма в ЖТФ, 9 (9), 568 (1983)
- N.N. Koval, Yu.E. Kreindel, V.S. Tolkachev, P.M. Schanin, IEEE Trans. Electr. Insul., 20 (4), 735 (1985). DOI: 10.1109/TEI.1985.348898
- Н.Н. Коваль, Е.М. Окс, Ю.С. Протасов, Н.Н. Семашко, Эмиссионная электроника (МГТУ им. Н.Э. Баумана, М., 2009)
- N.N. Koval, S.V. Grigoryev, V.N. Devyatkov, A.D. Teresov, P.M. Schanin, IEEE Trans. Plasma Sci., 37 (10), 1890 (2009). DOI: 10.1109/TPS.2009.2023412
- V.N. Devyatkov, N.N. Koval, P.M. Schanin, V.P. Grigoryev, T.V. Koval, Laser Part. Beams, 21 (2), 243 (2003). DOI: 10.1017/S026303460321212X
- А.В. Казаков, В.А. Бурдовицин, А.В. Медовник, Е.М. Окс, Приборы и техника эксперимента, N 6, 50 (2013). DOI: 10.7868/S0032816213060049 [A.V. Kazakov, V.A. Burdovitsin, A.V. Medovnik, E.M. Oks, Instrum. Exp. Tech., 56 (6), 680 (2013). DOI: 10.1134/S0020441213060043]
- V. Burdovitsin, A. Kazakov, E. Oks, A. Medovnik, in 2018 28th Int. Symp. on discharges and electrical insulation in vacuum (ISDEIV) (IEEE, 2018), p. 739. DOI: 10.1109/DEIV.2018.8536988
- М.С. Воробьёв, С.А. Гамермайстер, В.Н. Девятков, Н.Н. Коваль, С.А. Сулакшин, П.М. Щанин, Письма в ЖТФ, 40 (12), 24 (2014). [M.S. Vorob'ev, S.A. Gamermaister, V.N. Devyatkov, N.N. Koval', S.A. Sulakshin, P.M. Shchanin, Tech. Phys. Lett., 40 (6), 506 (2014). DOI: 10.1134/S1063785014060261]
- М.С. Воробьёв, В.Н. Девятков, Н.Н. Коваль, С.А. Сулакшин, Изв. вузов. Физика, 60 (8), 109 (2017). [M.S. Vorobyov, V.N. Devyatkov, N.N. Koval, S.A. Sulakshin, Russ. Phys. J., 60 (8), 1386 (2017). DOI: 10.1007/s11182-017-1226-0]
- Ya.E. Krasik, J.Z. Gleizer, A. Krokhmal, V.Ts. Gurovich, D. Yarmolich, J. Felsteiner, V. Bernshtam, V.I. Gushenets, Plasma Dev. Oper., 13 (1), 19 (2005). DOI: 10.1080/10519990512331320790
- Ya.E Krasik, J.Z. Gleizer, A. Krokhmal, K. Chirko, A. Sayapin, J. Felsteiner, V. Bernshtam, V.I. Gushenets, Vacuum, 77 (4), 391 (2005). DOI: 10.1016/j.vacuum.2004.07.067
- М.С. Воробьёв, П.В. Москвин, В.И. Шин, Т.В. Коваль, В.Н. Девятков, С.Ю. Дорошкевич, Н.Н. Коваль, М.С. Торба, К.Т. Ашурова, ЖТФ, 92 (6), 883 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.06.52519.14-22 [M.S. Vorobyov, P.V. Moskvin, V.I. Shin, T.V. Koval, V.N. Devyatkov, S.Yu. Doroshkevich, N.N. Koval, M.S. Torba, K.T. Ashurova, Tech. Phys., 67 (6), 747 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.06.54422.14-22]
- M. Vorobyov, T. Koval, V. Shin, P. Moskvin, M.K.A. Tran, N. Koval, K. Ashurova, S. Doroshkevich, M. Torba, IEEE Trans. Plasma Sci., 49 (9), 2550 (2021). DOI: 10.1109/TPS.2021.3089001
- V.N. Devyatkov, N.N. Koval, J. Phys.: Conf. Ser., 1393, 012040 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1393/1/012040
- V.N. Devyatkov, N.N. Koval, in 2020 7th Int. Congress on energy fluxes and radiation effects (EFRE) (IEEE, 2020), p. 160. DOI: 10.1109/EFRE47760.2020.9241906
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.