Электронная пушка с автоэмиссионным катодом на основе углеродных нанотрубок для мощного клистрона с распределенным взаимодействием миллиметрового диапазона
- Авторы: Родякин В.Е.1, Аксенов В.Н.2
 - 
							Учреждения: 
							
- ФГБУ науки “Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук” – филиал ФГУ “Федеральный научно-исследовательский центр “Кристаллография и фотоника” Российской академии наук”
 - ФГБОУ ВО “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова”
 
 - Выпуск: Том 88, № 1 (2024)
 - Страницы: 85-88
 - Раздел: Волновые явления: физика и применения
 - URL: https://edgccjournal.org/0367-6765/article/view/654789
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524010158
 - EDN: https://elibrary.ru/SABDGW
 - ID: 654789
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представлены результаты исследования возможности применения автоэмиссионных катодно-сеточных узлов в электронно-оптической системе клистрона с распределенным взаимодействием миллиметрового диапазона. Приводятся результаты теоретического анализа разработанной конструкции электронной пушки с высокой компрессией.
Полный текст
Об авторах
В. Е. Родякин
ФГБУ науки “Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук” – филиал ФГУ “Федеральный научно-исследовательский центр “Кристаллография и фотоника” Российской академии наук”
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: vrodyakin@mail.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Шатура						
В. Н. Аксенов
ФГБОУ ВО “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова”
														Email: vrodyakin@mail.ru
				                					                																			                								
Физический факультет и Международный лазерный центр
Россия, МоскваСписок литературы
- Wei W., Yixiong Z., Xinyu Y. et al. // Proc. IVEC-2015. (Beijing, 2015) P. 1.
 - Chen Q., Yuan X., Zhang Y. et al. // J. Nanoelectron. Optoelectron. 2018. V. 13. P. 1265.
 - Yuan X., Zhang Y., Yang H. et al. // IEEE Electron Device Lett. 2015. V. 36. P. 399.
 - Field M., Kimura T., Atkinson J. et al. // IEEE Trans. Electron Devices. 2018. V. 65. No. 6. P. 2122.
 - Родякин В.Е., Пикунов В.М., Аксенов В.Н. // Журн. радиоэлектрон. 2019. № 6. С. 21.
 - Iacobucci S., Fratini M., Rizzo A. et.al. // J. Appl. Phys. 2016. V. 120. Art. No. 164305.
 - https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/cst-studio-suite.
 
Дополнительные файлы
Доп. файлы
Действие
	1.
	JATS XML
			2.
			Рис. 1. Распределение продольной компоненты фокусирующего магнитного поля на оси (а). Рассчитанные в программе PARS эквипотенциали и траектории электронов при нулевом угловом разбросе эмитированных электронов (б).
							
					
				
								
		
			Скачать (412KB)
		
		
				
			3.
			Рис. 2. Рассчитанные в программе PARS эквипотенциали и траектории электронов (а), распределения продольной (б), поперечной (в) и угловой (г) компонент импульсов электронов в электронном пучке в выходном сечении электронной пушки при угловом разбросе эмитированных электронов 2°.
							
					
				
								
		
			Скачать (407KB)
		
		
				
			4.
			Рис. 3. Конструкция электронной пушки (а) и траектории электронов, рассчитанные с помощью программы CST Studio (б).
							
					
				
								
		
			Скачать (121KB)
		
		
	
				
			
						
						
						
					
						
									






