BROADBAND CHERENKOV AMPLIFIER WITH A COAXIAL PLASMA-DIEJECTRIC ELECTRODYNAMIC SYSTEM

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Рұқсат ақылы немесе тек жазылушылар үшін

Аннотация

An electromagnetic wave amplifier based on the forced Cherenkov effect of a relativistic thin tubular electron beam in a coaxial waveguide with a plasma-dielectric filling is considered. In the linear approximation, a dispersion equation is derived, amplified frequency domains are defined, and wave amplification factors are calculated. Two maximum amplification modes were studied depending on the beam-dielectric gap and frequency. The nonlinear dynamics of the amplification process was investigated. Amplification efficiencies for different beam currents and different frequencies of the amplified signal were determined. The effect of plasma on wave amplification in a coaxial waveguide with a dielectric insert was studied in detail. The interaction of the beam with the potential Langmuir wave in plasma was shown to affect but slightly the amplification of electromagnetic waves.

Авторлар туралы

A. Ershov

Moscow State University

Email: ershovav99@yandex.ru
Moscow, Russia

M. Kuzelev

Moscow State University

Email: kuzelev@mail.ru
Moscow, Russia

Әдебиет тізімі

  1. Стрелков П.С. // УФН. 2019. Т. 189. № 5, С. 494.
  2. Кузелев М.В., Рухадзе А.А., Стрелков П.С. Плазменная релятивистская СВЧ-электроника. М.: ЛЕНАНД, 2018.
  3. Пономарёв А.В., Стрелков П.С. // Физика плазмы. 2004. Т. 30. № 1. С. 66.
  4. Богданкевич И.Л., Лоза О.Т., Павлов Д.А. // Физика плазмы. 2009. Т. 35. № 3, С. 211.
  5. Ернылева С.Е., Литвин В.О., Лоза О.Т., Богданкевич И.Л. // ЖТФ. 2014. Т. 84. № 8, С. 127.
  6. Кузелев М.В., Мухаметзянов Ф.Х., Шкварунец А.Г. // Физика плазмы. 1983. Т. 9. № 6. С. 1137.
  7. Кузелев М.В., Хапаева Е.А. // ВМУ. Сер. 3. Физика. Астрономия. 2014. № 6. С.75.
  8. Кузелев М.В. Волновые явления в средах с дисперсией. М.: ЛЕНАНД, 2017.
  9. Кузелев М.В., Хунджуа Н.Г. // РЭ. 2008. Т. 53. № 6. С. 726.
  10. Кузелев М.В., Хунджуа Н.Г. // РЭ. 2011. Т. 56. № 4. С. 423.
  11. Александров А.Ф., Богданкевич Л.С., Рухадзе А.А. Основы электродинамики плазмы. М.: Высшая школа, 1988.
  12. ШлапаковскийА.С. // ЖТФ. 1997. Т. 67. № 5. С. 66.
  13. Main W., Cherry R., and Garate E. // IEEE Transactions on Plasma Science. 1990. V. 18. No. 3. P. 507.
  14. Main W., Cherry R., and Garate E. // Appl. Phys. Lett. 1989. V. 55. P. 1498.
  15. Garate E., Kosai H., Evans K., Fisher A., Cherry R., and Main W. // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 56. P. 1092.
  16. Peter W., Garate E., Main W., and Fisher A. // Phys. Rev. Lett. 1990. V. 65. P. 2989.
  17. Freund H.P., and Ganguly A.K. // Nucl. Instrum. Methods in Phys. Res. A. 1991 V. 304. No. 1–3, P. 612.
  18. Ершов А.В., Карташов И.Н., Кузелев М.В. // ЖЭТФ. 2024. Т. 165. Вып. 6. С. 857.
  19. Кузьмин Г.П., Минаев И.М., Рухадзе А.А.// Физика плазмы. 2010. Т. 36. № 12. С. 1149.
  20. Баженова Т.В. и др. // ТВТ. 2007. Т. 44. № 4. С. 580.
  21. Кузелев М.В. // Физика плазмы. 2002. Т. 28. № 6. С. 544.
  22. Ершов А.В., Кузелев М.В. // РЭ. 2025 (в печати).
  23. Карташов И.Н., Кузелев М.В., Хапаева Е.А. // Физика плазмы, 2012. Т. 38. № 7. С. 603.
  24. Богданов В.В., Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // Физика плазмы. 1984. Т. 10. № 3. С. 548.
  25. Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // УФН. 1987. Т. 152. Вып. 2. С. 285.
  26. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 1979.
  27. Ахиезер А.И., Файнберг Я.Б. // ДАН СССР. 1949. Т. 69. С. 555.
  28. Bohm D., Gross E. // Phys. Rev. 1949. V. 75. P. 1851.
  29. Незлин М.В. // УФН. 1976. Т. 120. № 3. C. 481.
  30. Бобылев Ю.В., Кузелев М.В. Нелинейные явления при электромагнитных взаимодействиях электронных пучков с плазмой. М.: Наука, 2008.
  31. Бобылёв Ю.В., Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // Радиотехника и электроника. 2002. Т. 47. № 2. С. 166.
  32. Вайнштейн Л.А., Солнцев В.А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике. М.: Сов. Радио, 1973.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Russian Academy of Sciences, 2025