Вышедшие номера
Нелинейное подавление сигналов в лампе бегущей волны
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-02-00666
Гришин С.В. 1, Дмитриев Б.С.1, Разуваев Ф.П.1, Скороходов В.Н.1, Титов В.Н. 1, Трубецков Д.И.1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет Им. Н.Г.Чернышевского, Саратов, Россия
Email: sergrsh@yandex.ru
Поступила в редакцию: 28 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 18 июня 2021 г.
Принята к печати: 20 июня 2021 г.
Выставление онлайн: 2 августа 2021 г.

Представлены результаты экспериментального и теоретического исследований прохождения монохроматического и импульсно-модулированного сверхвысокочастотных сигналов через лампу бегущей волны, работающую в режиме нелинейного подавления. Установлено, что в зависимости от величины ускоряющего напряжения и тока пучка лампа может работать либо как насыщающийся поглотитель, либо как ограничитель мощности. В первом случае максимальный уровень подавления сигнала, соответствующий срыву Компфнера, реализуется в линейном режиме, а во втором случае - в нелинейном режиме, при определенной мощности входного сигнала. Показано, что в случае максимального подавления на фронте радиоимпульсов формируется короткий импульс. В режиме нелинейного срыва Компфнера длительность такого импульса уменьшается с увеличением мощности входного радиоимпульса. Результаты расчета, полученные по нелинейной нестационарной теории лампы бегущей волны, находятся в хорошем качественном соответствии с экспериментальными данными. Ключевые слова: лампа бегущей волны, срыв Комфнера, насыщающийся поглотитель, ограничитель мощности.
  1. Д.И. Трубецков, Г.М. Вдовина. УФН, 190 (5), 543 (2020)
  2. R. Kompfner. J. British IRE, 10 (8--9), 283 (1950)
  3. H.R. Johnnson. PIRE, 7, 874 (1955)
  4. В.Н. Шевчик, Д.И. Трубецков. Аналитические методы расчета в электронике СВЧ (Сов. радио, М., 1970)
  5. D.A. Watkins, A.E. Siegman. J. Appl. Phys., 7, 917 (1953)
  6. R.W. Gould. IRE Trans., ED-2 (4), 37 (1955)
  7. A. Ashkin, W.H. Louisell, C.F. Quate. J. Electronics and Сontrol. 7, 1 (1959)
  8. Б.С. Дмитриев, Ю.Д. Жарков. В сб.: Сборник докладов секции электроники XXI Всесоюзной научной сессии НТОРЭ (М., 1965), с. 37
  9. Б.С. Дмитриев, Ю.Д. Жарков. В сб.: Вопросы электроники сверхвысоких частот (Сарат. ун-т, Саратов, 1966), в. 2, с. 3
  10. Ю.А. Калинин, Ю.А. Григорьев, В.К. Семенов. Обзоры по электронной технике. Серия 1. Электроника СВЧ., 2 (1329), 48 (1988)
  11. Н.С. Гинзбург, Э.Б. Абубакиров, М.Н. Вилков, И.В. Зотова, А.С. Сергеев. Письма в ЖТФ, 43 (18), 47 (2017). DOI: 10.21883/PJTF.2017.18.45033.16444b
  12. N.S. Ginzburg, G.G. Denisov, M.N. Vilkov, A.S. Sergeev, I.V. Zotova, S.V. Samsonov, S.V. Mishakin. Phys. Plasmas, 24 (2), 023103 (2017). DOI: 10.1063/1.4975084
  13. Н.С. Гинзбург, Э.Б. Абубакиров, М.Н. Вилков, И.В. Зотова, А.С. Сергеев. ЖТФ, 88 (8), 1241 (2018). DOI: 10.21883/JTF.2018.08.46316.2581
  14. S.V. Grishin, B.S. Dmitriev, O.I. Moskalenko, V.N. Skorokhodov, Yu.P. Sharaevskii. Phys. Rev. E, 98 (2), 022209 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevE.98.022209
  15. И.С. Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы (Сов. радио, М., 1977)
  16. Ю.П. Блиох, М.Г. Любарский, В.О. Подобинский, Я.Б. Файнберг. Физика плазмы, 20 (7--8), 718 (1994)
  17. Yu.P. Bliokh, M.G. Liubarskii, V.O. Podobinskii, Ya.B. Fainberg, G.S. Nusinovich, S. Kobayashi, Y. Carmel, V.L. Granatstein. Phys. Plasmas, 5 (11), 4061 (1998). DOI: 10.1063/1.873128
  18. N.M. Ryskin, V.N. Titov, S.T. Han, J.K. So, K.H. Jang, G.S. Park. Phys. Plasmas, 11 (3), 1194 (2004). DOI: 10.1063/1.1640622
  19. Н.С. Гинзбург, С.П. Кузнецов, Т.Н. Федосеева. Изв. вузов. Радиофизика, 21 (7), 1037 (1978)
  20. Б.П. Безручко, Л.В. Булгакова, С.П. Кузнецов, Д.И. Трубецков. В сб. Лекции по электронике СВЧ и радиофизике (5-я зимняя школа-семинар инженеров). Кн. 5. (Сарат. ун-т, Саратов, 1980), с. 25
  21. А.М. Кац, Е.М. Ильина, И.А. Манькин. Нелинейные явления в СВЧ приборах О-типа с длительным взаимодействием (Сов. радио, М., 1975)
  22. D. Chernin, T.M. Antonsen, B. Levush. IEEE Trans. on ED, 46 (7), 1472 (1999). DOI: 10.1109/16.772493
  23. A.G. Rozhnev, N.M. Ryskin, D.V. Sokolov, D.I. Trubetskov, A.S. Pobedonostsev, S.A. Rumyantsev, V.B. Khomitch. Fifth IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC) (Monterey, 2004), p. 144. DOI: 10.1109/IVELEC.2004.1316240

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.