Приборы и техника эксперимента, 2023, № 3, стр. 37-45

МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СУБНАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ С УПРАВЛЯЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Е. В. Балзовский a, Ю. И. Буянов a, А. М. Ефремов a, В. И. Кошелев a*, Э. С. Некрасов a, С. С. Смирнов a

a Институт сильноточной электроники СО РАН
634055 Томск, просп. Академический, 2/3, Россия

* E-mail: koshelev@lhfe.hcei.tsc.ru

Поступила в редакцию 26.08.2022
После доработки 05.09.2022
Принята к публикации 08.11.2022

Аннотация

Разработан мощный источник сверхширокополосного излучения субнаносекундной длительности на основе гибридной антенны с офсетным отражателем. В фокусе отражателя расположена решетка 2 × 2 комбинированных антенн, возбуждаемых четырехканальным формирователем биполярных импульсов напряжения c амплитудой 65 кВ и длительностью 0.5 нс на частоте повторения до 100 Гц. Реализованы режимы излучения с дискретным сканированием волновым пучком, а также с линейной, ортогональными и эллиптической поляризациями. Получены импульсы излучения с напряженностью поля 40–120 кВ/м на расстоянии 4.5 м.

Список литературы

  1. Giri D.V. High-power Electromagnetic Radiators (Nonlethal Weapons and Other Applications). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004.

  2. Giri D.V., Hoad R., Sabath F. High-power Electromagnetic Effects on Electronic Systems. Boston, London: Artech House, 2020.

  3. Ultra-Wideband Radar Technology / Ed. by J.D. Taylor. Roca Raton: CRC Press, 2001.

  4. Koshelev V.I., Buyanov Yu.I., Belichenko V.P. Ultrawideband Short-Pulse Radio Systems. Boston, London: Artech House, 2017.

  5. Giri D.V., Lachner H., Smith I.D., Morton D.W., Baum C.E., Marek J.R., Prather W.D., Scholfield D.W. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1997. V. 25. Iss. 2. P. 318.

  6. Ryu J., Lee J., Chin H., Yeom J.-H., Rom H.-T., Kwon H.-O., Han S.H., Choi J.S. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2013. V. 41. Iss. 8. P. 2283. https://doi.org/10.1109/TPS.2013.2272472

  7. Фортов В.Е., Исаенков Ю.И., Михайлов В.М., Нестеров Е.В., Осташев В.Е., Семенов Ю.В., Строганов В.А. // РЭ. 2013. Т. 58. № 11. С. 1102. https://doi.org/10.7868/S0033849413110041

  8. Balzovsky E., Buyanov Y., Koshelev V., Nekrasov E., Gubanov V., Stepchenko A., Efremov A. // 20th Int. Symp. on High-Current Electronics (ISHCE). NY.: IEEE, Inc., 2018. P. 80. https://doi.org/10.1109/ISHCE.2018.8521226

  9. Ефремов А.М., Кошелев В.И., Ковальчук Б.М., Плиско В.В. // ПТЭ. 2013. № 3. С. 61. https://doi.org/10.7868/S0032816213030038

  10. Ефремов А.М., Кошелев В.И., Плиско В.В., Севостьянов Е.А. // ПТЭ. 2019. № 1. С. 36. https://doi.org/10.1134/S003281621806006X

  11. Буянов Ю.И., Балзовский Е.В., Кошелев В.И., Некрасов Э.С. // Изв. вузов. Физика. 2019. Т. 62. № 7. С. 111. https://doi.org/10.17223/00213411/62/7/111

  12. Balzovsky E., Buyanov Y., Koshelev V., Nekrasov E. // Microw. Opt. Technol. Lett. 2021. V. 63. Iss. 11. P. 2866. https://doi.org/10.1002/mop.32994

  13. Balzovsky E.V., Buyanov Yu.I., Koshelev V.I., and Nekrasov E.S. // 2nd Int. Conf. on Advances in Materials, Systems and Technologies (CAMSTech). NY.: AIP, Inc., 2022. V. 2467. P. 060021. https://doi.org/10.1063/5.0092398

  14. Andreev Yu.A., Gubanov V.P., Efremov A.M., Koshelev V.I., Korovin S.D., Kovalchuk B.M., Kremnev V.V., Plisko V.V., Stepchenko A.S., and Sukhushin K.N. // Laser Part. Beams. 2003. V. 21. Iss. 2. P. 211. https://doi.org/10.1017/S0263034603212088

  15. Ефремов А.М. // ПТЭ. 2017. № 4. С. 90. https://doi.org/10.7868/S0032816217040036

  16. Андреев Ю.А., Кошелев В.И., Плиско В.В. // Доклады 5 Всероссийской научно-технической конференции “Радиолокация и радиосвязьˮ. М.: ИРЭ РАН, 2011, С. 77.

  17. Ефремов А.М., Кошелев В.И., Ковальчук Б.М., Плиско В.В., Сухушин К.Н. // ПТЭ. 2011. № 1. С. 77.

Дополнительные материалы отсутствуют.