Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (12)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Мильчо М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Мильчо М. В. 
Группировка электронов в генераторах типа "клинотрон". Клинотрон как умно-житель частоты [Електронний ресурс] / М. В. Мильчо // Радиофизика и электроника. - 2015. - Т. 6(20), № 2. - С. 54-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rphre_2015_6(20)_2_10
Проведено численное исследование группировки электронов в клинотроне с помощью разработанной ранее специальной программы, учитывающей специфику клинотронного режима. Изучено трехмерное движение электронов в ограниченном (не бесконечном) фокусирующем магнитном поле. В результате численного исследования обнаружен эффект послойной группировки электронов в клинотронных генераторах: чем дальше расположен электронный слой от поверхности замедляющей системы, тем позже происходит группировка электронов в сгустки в этом слое. Показано, что подбирая режим работы клинотрона и угол наклона фокусирующего магнитного поля к поверхности гребенки, можно обеспечить формирование плотных электронных сгустков в части пучка уже за пределами замедляющей системы клинотрона, где должна быть расположена вторая замедляющая система, работающая в режиме отборника мощности. Доказана возможность использования клинотрона при создании умножителей частоты.Проведено числове дослідження групування електронів у клинотроні за допомогою спеціальної програми, яку розробили раніше для врахування специфіки клинотроного режиму. Досліджено тривимірний рух електронів у обмеженому (не безкінечному) магнітному полі. У результаті числового дослідження виявлено ефект пошарового групування електронів у клинотронних генераторах: чим далі розташований шар електронів від поверхні системи для уповільнення хвиль, тим пізніше відбувається групування електронів у згустки в цьому шарі. Показано, що добираючи режим роботи клинотрона та нахил фокусуючого магнітного поля до поверхні гребінки, можна забезпечити формування щільних електронних згустків у частині пучка вже за межами уповільнюючої системи клинотрона, де має бути розташована друга уповільнювана система, яка працює в режимі відбирача потужності. Доведено можливість використовувати клинотрон у процесі створення помножувачів частоти.There is a problem of designing convenient in use and not particularly expensive oscillators for mastering the sub-millimetre waveband. The backward wave oscillators (BWOs) provide good results in the long-wavelength part of the sub-millimetre waveband. However, their advancement in the short-wavelength part of the sub-millimetre waveband causes substantial problems. Existing technological opportunities do not allow to obtain extremely thin high-current-density electron beams necessary for this waveband. Application of the frequency multipliers could weaken requirements to the electron beams considerably. A clinotron-type oscillator can be used for bunching electron beam in the frequency multiplier. In the clinotron oscillator, a wide and comparatively thick sheet electron beam is directed at a small angle to the surface of the slow-wave structure and is partly dispersed on this surface. Clinotron provides output powers a few orders of magnitude greater than conventional BWOs of the same waveband. This is important for obtaining good (i.e., deep) bunching of an electron beam. In clinotron-type oscillators, it is necessary to investigate the process of dense electron bunching and to clarify the conditions of its use for bunching electron beam in a frequency multiplier. In this article, numerical simulation of electron bunching is conducted in the clinotron by means of our previously in-house designed special computer program, which takes into account the specifics of the clinontron operational regime. Three-dimensional motion of electron is investigated in the finite focusing (guide) magnetic field. As a result of numeral simulations, we find the effect of “layer-by-layer” bunching of the electron beam in a clinotron-type oscillators. The farther an electron layer is located from the surface of the slow-wave structure the later electron bunching in that layer occurs. We show that singling out the clinotron operating regime and the slope angle of the guide magnetic field to the surface of the comb allows one to ensure the formation of dense electron bunches in the part of the beam outside the clinotron slow-wave structure, where the second slow-wave structure (working in the power-catching regime) must be located. Thus, the principal possibility of the clinotron use for designing a frequency multiplier is proved.
Попередній перегляд:   Завантажити - 334.832 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Мильчо М. В. 
Клинотрон – умножитель частоты в субмиллиметровом диапазоне волн (λ=0,93 мм) [Електронний ресурс] / М. В. Мильчо, А. С. Тищенко, В. В. Завертанный, И. В. Лопатин, С. Н. Терехин // Радиофизика и электроника. - 2015. - Т. 6(20), № 2. - С. 61-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rphre_2015_6(20)_2_11
Указано, что для субмиллиметрового диапазона волн возможно выполнить умножитель в виде двухкаскадного генератора типа «клинотрон», который одновременно является и модулирующим генератором и отборникоммощности. Численные теоретические исследования показали, что в клинотроне существует эффект послойной группировки электронов в ленточном пучке: чем дальше расположен слой электронов от поверхности гребенки, тем позже происходит группировка электронов в сгустки в этом слое. В удаленном слое электроны формируются в сгустки уже за пределами гребенки модулирующей части клинотрона, поэтому клинотрон может использоваться в качестве модулятора электронного потока. Проведена экспериментальная проверка этой возможности; описана простая конструкция клинотрона-умножителя и приведены результаты экспериментального исследования работы этого прибора. В модулирующей части клинотрона генерируются колебания с длиной волны λ около 2,8 мм, а в отборнике мощности – сигнал с длиной волны λ около 0,93 мм. Продемонстрирована возможность уменьшить в этом приборе индукцию фокусирующего магнитного поля до 0,5 - 0,3 Тл, тогда как для лампы обратной волны этого диапазона нужно магнитное поле порядка 1,0 Тл.Зазначено, що для субміліметрового діапазону хвиль можна створити помножувач у вигляді двокаскадного генератора типу «клинотрон», який одночасно буде генератором для модуляції, модулятором і відбірником потужності. Теоретичні числові дослідження показали, що у клинотроні існує ефект пошарового групування електронів у стрічковому пучку: чим далі розташований шар електронів від поверхні гребінки, тим пізніше відбувається групування електронів у згустки в цьому шарі. Тому клинотрон може бути використаний як модулятор електронного потоку. Проведено експериментальну перевірку такої можливості; описано просту конструкцію клинотрона-помножувача й наведено результати експериментального дослідження роботи цього приладу. У моделюючій частині клинотрона генеруються коливання з довжиною хвилі   2,8 мм, а у відбірнику потужності - з довжиною хвилі   0,93 мм. Продемонстровано можливість зменшити у цьому приладі індукцію фокусуючого магнітного поля до 0,5 - 0,3 Тл, тоді як для лампи зворотньої хвилі цього діапазону потрібно магнітне поле близько 1,0 Тл.In comparison to backward wave oscillator (BWO) of O-type, requirements to the quality of electron beams are weakened in the frequency multipliers. Therefore, frequency multipliers may have a considerable perspective for mastering the sub-millimetre waveband, although, their output power is usually less than in the BWOs of the comparable waveband. Experimental works on the frequency multipliers are known in the millimetre waveband. In those devices, a resonator of klystron type, fed by an external power oscillator of the centimetre waveband, serves as the buncher section. The slow-wave structure of the comb type operates in the power-catching regime. We are certain that for the sub-millimetre waveband it may be possible to design a multiplier as a two-cascade clinotron-oscillator, which is simultaneously a modulating generator, a buncher, and a power-catcher. Numeral simulations showed that in the clinotron there exists the effect of “layer-by-layer” bunching of electrons in a sheet beam: the farther an electron layer is located from the surface of the comb, the later electron bunching in that layer occurs. In a remote layer, electrons form bunches outside the comb of the modulating part of the clinotron. Therefore, clinotron can be used as anelectron beam buncher. The aim of the present work was an experimental verification of this possibility. In the paper, a simple design of a clinotron-multiplier is introduced, and the results of investigation of its operation are presented. In the buncher section of the clinotron, oscillations are generated with the wavelength of 2.8 mm. In the power-catcher section, a signal is generated with the wavelength of 0.935 mm. We also demonstrate the possible decrease in the magnetic field induction of the focusing (guide) magnetic field to 0.5÷0.3 T in this device, while for a BWO of the same waveband the necessary guide magnetic field is about 1.0 T.
Попередній перегляд:   Завантажити - 397.667 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Мильчо М. В. 
Исследование и проектирование отборника мощности для электровакуумного умножителя частоты субмиллиметрового диапазона волн [Електронний ресурс] / М. В. Мильчо // Радіофізика та електроніка. - 2019. - Т. 24, № 3. - С. 45-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rphre_2019_24_3_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 410.996 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського