Гинзбург, Н. С.
    Генерация субнаносекундных микроволновых импульсов на основе эффекта черенковского сверхизлучения [Текст] / Н. С. Гинзбург, И. В. Зотова [и др.] // Журнал технической физики. - 2002. - Т.72,N3. - Библиогр.: с.60 (14 назв.) . - ISSN 0044-4642
Рубрики: Радиоэлектроника--Общая радиотехника
Кл.слова (ненормированные):
волноводы -- генерация импульсов -- микроволновые импульсы -- черенковское сверхизлучение -- электронные сгустки
Аннотация: Приведены результаты экспериментального наблюдения процессов черенковского сверхизлучения субнаносекундного электронного сгустка, движущегося в волноводе, частично заполненном диэлектриком. Получены микроволновые импульсы с длительностью 400 ps и пиковой мощностью до 2 MW. Экспериментальные результаты находятся в хорошем соответствии с результатами теоретического анализа и численного моделирования в рамках PIC кода КАРАТ


Доп.точки доступа:
Зотова, И.В.; Сергеев, А.С.; Розенталь, Р.М.; Шпак, В.Г.; Яландин, М.И.; Фелпс, А.Д.Р.; Кросс, А.В.


621.372.8
Б 26


    Бархударов, Э. М.
    Импульсно-периодический факел в коаксиальном волноводе. Температура нейтрального компонента. [Текст] / Э. М. Бархударов, С. И. Грицинин [и др.] // Физика плазмы. - 2004. - Т. 30, N 6. - С. 575-585. - Библиогр.: с. 585 (18 назв. ). - Температура нейтрального компонента. - ил.: 12 рис. . - ISSN 0367-2921
УДК
ББК 22.38
Рубрики: Физика--Ядерная физика
Кл.слова (ненормированные):
плазма -- волноводы -- нейтральные компоненты -- микроволновые импульсы -- газовая среда -- излучения
Аннотация: Измерена температура нейтрального компонента в микроволновом импульсно-периодическом факеле, возбуждаемом в струе аргона, внедряющейся в воздушную атмосферу. Энергия микроволнового излучения с высокой эффективностью трансформируется в нагрев газа. Температура газа максимальна у сопла плазмотрона, достигая 4. 5-5. 0 кК, и спадает в аксиальном направлении до 2. 5-3. 0 кК. Факел является термонеравновесным плазменным образованием, способным кардинальным образом воздействовать на рабочий газ и окружающую газовую среду.


Доп.точки доступа:
Грицинин, С. И.; Дрейден, Г. В.; Князев, В. Ю.; Копьев, В. А.; Коссый, И. А.; Мисакян, М. А.; Островская, Г. В.; Силаков, В. П.




   
    Усиление ультракоротких электромагнитных импульсов при распространении вдоль квазинепрерывных электронных пучков [Текст] / В. Р. Барышев [и др. ] // Журнал технической физики. - 2009. - Т. 79, N 1. - С. 105-111. - Библиогр.: c. 111 (15 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 32.846
Рубрики: Радиоэлектроника
   Усилительные устройства

Кл.слова (ненормированные):
электромагнитные импульсы -- ультракороткие электромагнитные импульсы -- электронные пучки -- усиление электромагнитных импульсов -- микроволновые импульсы
Аннотация: Исследована специфика усиления коротких электромагнитных импульсов при распространении вдоль стационарных неравновесных электронных потоков с групповой скоростью, отличной от поступательной скорости частиц. Показано, что вследствие постоянной подпитки одного из фронтов импульса электронами, не имеющими начальной модуляции, достигается уровень амплитуды, существенно превышающий уровень насыщения при усилении квазинепрерывных сигналов. Одновременно происходит сокращение эффективной длительности усиливаемого импульса. Рассмотрены случаи черенковского и ондуляторного механизмов взаимодействия. Анализ проведен как в рамках простейшей одномерной модели, основанной на усредненном описании процесса электронно-волнового взаимодействия, так и в рамках прямого численного моделирования на основе кода КАРАТ с учетом параметров планируемых экспериментов по наблюдению указанного эффекта.


Доп.точки доступа:
Барышев, В. Р.; Гинзбург, Н. С.; Зотова, И. В.; Сергеев, А. С.; Розенталь, Р. М.; Яландин, М. И.




   
    Эффект нелинейной компрессии ультракоротких микроволновых импульсов в процессе усиления квазистационарными электронными потоками [Текст] / М. И. Яландин [и др. ] // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. - 2010. - Т. 91, вып: вып. 11. - С. 620-625
УДК
ББК 22.343
Рубрики: Физика
   Физическая оптика

Кл.слова (ненормированные):
нелинейная компрессия -- микроволновые импульсы -- замедленные волны -- волноводы -- сильноточные ускорители -- усиление электромагнитных импульсов -- укорочение электромагнитных импульсов
Аннотация: Экспериментально наблюдался эффект нелинейной компрессии ультракоротких микроволновых импульсов в процессе усиления квазистационарными электронными потоками. Использовался черенковский механизм взаимодействия прямолинейного потока электронов с замедленной волной в волноводе, частично заполненном диэлектриком. Эксперимент проведен на установке, состоящей из двух синхронизованных сильноточных ускорителей РАДАН. Первый из них запитывал генератор 37 ГГц импульсов сверхизлучения с длительностью пс. Второй ускоритель с током пучка до 1. 2 кА и энергией электронов кэВ использовался в усилительной секции. В соответствии с результатами теоретического анализа усиление электромагнитных импульсов (минимум в 4 раза по мощности) сопровождалось значительным (до 100 пс) укорочением их длительности.


Доп.точки доступа:
Яландин, М. И.; Реутова, А. Г.; Ульмаскулов, М. Р.; Шарыпов, К. А.; Шунайлов, С. А.; Гинзбург, Н. С.; Зотова, И. В.; Кочаровская, Е. Р.; Сергеев, А. С.




    Новиков, Г. Ф.
    Микроволновые измерения импульсной фотопроводимости и фотодиэлектрического эффекта [Текст] / Г. Ф. Новиков, А. А. Маринин, Е. В. Рабенок // Приборы и техника эксперимента. - 2010. - N 2. - С. 83-89. - Библиогр.: с. 89 (20 назв. ) . - ISSN 0032-8162
УДК
ББК 32.85
Рубрики: Радиоэлектроника
   Электроника в целом

Кл.слова (ненормированные):
импульсы -- микроволновые импульсы -- фотопроводимость -- фотодиэлектрический эффект -- СВЧ-проводимость -- кинетика -- электронные процессы -- бесконтактные измерения
Аннотация: Описывается метод импульсных измерений с. в. ч. -фотопроводимости и фотодиэлектрического эффекта в диапазоне 36 ГГц. Метод позволяет проводить бесконтактные измерения электрических свойств полупроводников, исследовать кинетику электрон-ионных процессов с участием свободных и локализованных в ловушках носителей тока, получать данные о временах жизни и подвижностях носителей тока в нано- и микросекундном диапазоне времен.


Доп.точки доступа:
Маринин, А. А.; Рабенок, Е. В.




    Букач, А. А.
    Создание перепутанного состояния между двумя удаленными NV-центрами в алмазе [Текст] / А. А. Букач, С. Я. Килин // Оптика и спектроскопия. - 2010. - Т. 108, N 2. - С. 285-297. - Библиогр.: с. 297 (14 назв. ) . - ISSN 0030-4034
УДК
ББК 22.315
Рубрики: Физика
   Квантовая теория поля

Кл.слова (ненормированные):
перепутанные состояния -- алмазы -- NV-центры -- фотоны -- однофотонные импульсы -- микроволновые импульсы
Аннотация: Исследован метод создания перепутанного состояния между двумя не взаимодействующими непосредственно NV-центрами в алмазе, основанный на возбуждении центров одиночным фотоном через половинный делитель с последующей когерентной инверсией спина возбужденного центра и регистрацией испущенного возбужденным центром фотона.


Доп.точки доступа:
Килин, С. Я.


537.86/.87
Д 183


    Данилов, Ю. Ю.
    Пассивная компрессия безотражательным резонатором микроволновых импульсов с ограниченным спектром [Текст] / Ю. Ю. Данилов // Журнал технической физики. - 2012. - Т. 82, № 7. - С. 140-142. - Библиогр.: c. 142 (10 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 32.840/841
Рубрики: Радиоэлектроника
   Теоретические основы радиотехники

Кл.слова (ненормированные):
микроволновые импульсы -- компрессия микроволновых импульсов -- безотражательные резонаторы -- резонаторы -- линейные ускорители -- гауссовы импульсы
Аннотация: Рассмотрено влияние ширины спектра микроволнового импульса на эффективность его компрессии безотражательным резонатором в приложении к линейным ускорителям. На примере гауссова импульса показано, что оптимальная временная зависимость фазы по мере сужения спектра приближается к квадратичной.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2012/07/p140-142.pdf


621.373/.374
Д 183


    Данилов, Ю. Ю.
    Возбуждение резонатора микроволновым импульсом, прошедшим через безотражательный резонаторный компрессор [Текст] / Ю. Ю. Данилов // Журнал технической физики. - 2012. - Т. 82, № 12. - С. 130-131. - Библиогр.: c. 131 (10 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 32.847
Рубрики: Радиоэлектроника
   Импульсные устройства

Кл.слова (ненормированные):
резонаторы -- микроволновые импульсы -- резонаторные компрессоры -- фазомодулированные импульсы -- возбуждение резонаторов -- безотражательные резонаторы
Аннотация: Рассмотрено возбуждение резонатора фазомодулированным импульсом, прошедшим сквозь цепочку безотражательных резонаторов. Для линейно модулированного по частоте прямоугольного импульса показано, что введение двухрезонаторного компрессора в 4 раза увеличивает энергию, накопленную в резонаторе, при той же эффективности его возбуждения.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2012/12/p130-131.pdf


621.373/.374
М 597


   
    Микроволновый источник мультигигаваттной пиковой мощности на основе комбинации релятивистской лампы обратной волны и компрессора [Текст] / В. Л. Братман [и др.] // Журнал технической физики. - 2011. - Т. 81, N 2. - С. 113-117. - Библиогр.: c. 117 (17 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 32.847
Рубрики: Радиоэлектроника
   Импульсные устройства

Кл.слова (ненормированные):
лампы обратной волны -- релятивистские лампы обратной волны -- микроволновое излучение -- микроволновые импульсы -- диспергирующие среды -- ДС -- волноводы -- частотно-модулированные импульсы -- ЧМ импульсы -- компрессия импульсов -- пассивная компрессия импульсов -- мощность излучения -- повышение мощности излучения -- мультигигаваттная импульсная мощность
Аннотация: Эффект пассивной компрессии частотно-модулированных (ЧМ) импульсов в диспергирующих средах (ДС) использован для повышения пиковой мощности микроволнового излучения до мультигигаваттного уровня. В качестве ДС использован волновод с винтовой гофрировкой поверхности, а в качестве источника ЧМ-импульса - релятивистская лампа обратной волны диапазона 3 cm со спадающим в течение импульса ускоряющим напряжением. На ускорителе " СИНУС-6" продемонстрирована компрессия импульса до длительности 2. 2 ns (по полувысоте), сопровождавшаяся увеличением пиковой мощности в 4. 5 раза до величины 3. 2 GW.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2011/02/p113-117.pdf

Доп.точки доступа:
Братман, В. Л.; Денисов, Г. Г.; Колганов, Н. Г.; Мишакин, C. В.; Самсонов, С. В.; Соболев, Д. И.


621.373/.374
О-110


   
    О повышении энергетической эффективности импульсно-периодической релятивистской лампы обратной волны с модулирующим резонансным рефлектором / Е. М. Тотьменинов [и др.]. // Журнал технической физики. - 2014. - Т. 84, № 3. - С. 120-125. - Библиогр.: c. 125 (19 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 32.847
Рубрики: Радиоэлектроника
   Импульсные устройства

Кл.слова (ненормированные):
лампы обратной волны -- релятивистские лампы обратной волны -- импульсно-периодические лампы обратной волны -- энергетическая эффективность ламп обратной волны -- модулирующие резонансные рефлекторы -- рефлекторы -- СВЧ-генераторы -- микроволновые импульсы -- электронные пучки -- микроволновое излучение -- электронно-волновые системы -- декомпрессия магнитного поля
Аннотация: В результате оптимизации электронно-волновой системы и применения декомпрессии продольного магнитного поля, характеризуемой максимальной индукцией (0. 62 T) в области взрывоэмиссионного катода и пониженным полем (0. 36 T) по отношению к циклотронному резонансу в замедляющей системе, разработан эффективный СВЧ-генератор (320 MW, 7. 9 GHz) микроволновых импульсов длительностью до 90 ns. В пакетном (до 10 s) импульсно-периодическом режиме (100 Hz) максимальная эффективность преобразования мощности электронного пучка в микроволновое излучение составляла 27%. Средняя энергия в импульсе излучения достигала 23 J и соответствовала приблизительно 18% от энергии импульса высоковольтного генератора.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2014/03/p120-125.pdf

Доп.точки доступа:
Тотьменинов, Е. М.; Выходцев, П. В.; Гунин, А. В.; Климов, А. И.; Ростов, В. В.; Институт сильноточной электроники СО РАН; Институт сильноточной электроники СО РАН; Институт сильноточной электроники СО РАН; Институт сильноточной электроники СО РАН; Институт сильноточной электроники СО РАН