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.
1,2,31Федеральный 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.
- А.Ф. Александров, С.Ю. Галузо, В.И. Канавец, В.А. Плетюшкин, ЖТФ, 51 (8), 1727 (1981)
- С.П. Бугаев, В.И. Канавец, А.И. Климов, В.И. Кошелев, В.А. Черепенин, Письма в ЖТФ, 9 (22), 1385 (1983)
- 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
- 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
- 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]
- J. Wang, G. Wang, D. Wang, S. Li, P. Zeng, Sci. Rep., 8 (1), 6978 (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-25466-w
- M. Aoki, Y. Annaka, K. Ogura, M. Ito, Jpn. J. Appl. Phys., 60 (9), 096004 (2021). DOI: 10.35848/1347-4065/ac1de9
- Y. Annaka, K. Ogura, M. Aoki, S. Hamada, T. Kato, M. Ito, Plasma Fusion Res., 17, 2406036 (2022). DOI: 10.1585/pfr.17.2406036
- 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]
- 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
- 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
- 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
- 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]
- В.Л. Бpaтмaн, Н.С. Гинзбуpг, Г.Г. Денисов, Письмa в ЖТФ, 7 (21), 1320 (1981)
- A. Yariv, Quantum electronics (John Wiley and Sons, Inc., N.Y., 1975)
- 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]
- 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]
- 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]
- 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.