Возможные способы управления выходной мощностью усилительных модулей на базе приборов М-типа


DOI: 10.34759/trd-2022-122-14

Авторы

Никитин А. Д.1*, Ивлиев А. С.2**

1. Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина, Фрязино, Московская обл., Россия
2. Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца, НПЦ-5, Саратов, Россия

*e-mail: a.nikitin.2018@mail.ru
**e-mail: ivliev-aleksandr@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена исследованиям эксплуатации усилителей М-типа в различных режимах управления выходной мощностью, для реализации возможности многорежимной работы передающих модулей радиолокационных станций (РЛС) с использованием электровакуумных приборов (ЭВП) М-типа. Необходимость таких исследований возникла с повышением требований к мощным передающим модулям. Представлены результаты исследований различных методов управления выходной мощностью амплитрона. Рассмотрен принципиально новый способ управления выходной мощностью усилителей М-типа – управление рабочим напряжением с изменением величины магнитной индукции. Показано, что использование комбинированного метода управления выходной мощностью, совмещающего в себе управление входным сигналом, анодным током и управлением анодным напряжением позволит изменять выходную мощность усилителя в диапазоне более 11дБ.

Ключевые слова:

мощные передающие модули, усилители М-типа, амплитрон, активная фазированная антенная решетка (АФАР), многорежимная работа РЛС

Библиографический список

  1. Канащенков А.И., Новиков С.В., Кулакова Д.С. Создание перспективной малогабаритной многорежимной бортовой радиолокационной системы // Успехи науки и образования. 2016. Т. 3. № 9. С. 103-105.

  2. Друзин С.В., Майоров В.В., Горевич Б.Н. Создание перспективной системы вооружения войсковой ПВО нового облика // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2019. № 4. С. 7-18. URL: https://doi.org/10.38013/2542-0542-2019-4-7-18

  3. Верба В.С. Анализ состояния и тенденций развития бортовых РЛС авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения // Журнал радиоэлектроники. 2012. № 1. URL: http://jre.cplire.ru/jre/nov12/9/text.html

  4. Быстров Р.П., Гуляев Ю.В., Черепенин B.A., Соколов А.В. Особенности развития радиолокационных систем // Радиотехника. 2010. № 8. С. 71-90.

  5. Белоус А.И., Мерданов М.К., Шведов С.В. СВЧ-электроника в системах радиолокации и связи: монография. – М.: Техносфера, 2016. – 688 c.

  6. Грундман М. Основы физики полупроводников, нанофизика и технические приложения: монография. – М.: Физматлит, 2012. 772 c.

  7. Перовский Э.В., Еремин В.П., Ляшенко А.В., Солопов А.А., Федоренко Е.А.

  8. Твердотельно-вакуумные модули для РЛС с фазированными антенными решетками и активными фазированными решетками // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2013. № 1 (76). С. 93-98.

  9. Pasternak Irvin. Radar Technology Advancements and New Applications // Microwave Journal California, 2017.

  10. Фурсаев М.А., Еремин В.П., Гутцайт Э.М. Усилители М-типа с катодом в пространстве взаимодействия. – М.: МЭИ, 1976. 85 с.

  11. Суходолец Л.Г. Мощные Вакуумные СВЧ-приборы. - М.: Изд-во ИКАР, 2014. 272 с.

  12. Клэмпитт Л. (ред). Мощные электровакуумные приборы СВЧ. В кн. Усилитель М-типа с распределенной эмиссией. В кн.: Мощные электровакуумные приборы СВЧ. – М.: Мир, 1974. С. 69-101.

  13. Jirun Luo et al. A Review of Microwave Vacuum Devices in China: Theory and Device Development Including High-Power Klystrons, Spaceborne TWTs, and Gyro-TWTs // IEEE Microwave Magazine, April 2021, vol. 22, issue 4. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9366603

  14. Демин Д.С., Кононенко П.И., Лебеденко В.И. и др. Концепция бортового радиолокатора на основе АФАР с использованием рефлектора c отверждаемым пневмокаркасом // Труды МАИ. 2021. № 119. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=159790. DOI: 10.34759/trd-2021-119-12

  15. Макаров В.Н., Суходолец Л.Г. Перспективы развития мощных передатчиков РЛС с использованием электровакуумных приборов СВЧ // Радиотехника. 2010. № 1. С. 97-106.

  16. Ивлиев А.С., Покотилов С.С. Перспективы развития СВЧ-усилителей // Вестник Новгородского государственного университета. 2020. № 2 (118). С. 72-75. DOI: 10.34680/2076-8052.2020.2(118).72-75

  17. Зыков Л.С. Многодиапазонные излучатели для активных фазированных
    антенных решёток // Труды МАИ. 2015. № 82. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=58797

  18. Еремин В.П., Трушин А.Н., Федоренко Е.А. Усилители прямой волны М-типа разработки и производства // Электронная техника. Серия 1: CВЧ-техника. 2013. № 3 (518). С. 147-249.

  19. Новиков В.Ф. Механизм возникновения «собственных» нестабильностей фазы в СВЧ приборах // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. 2017. № 2 (35). С. 84-96. DOI: 10.17212/1727-2769-2017-2-84-96

  20. Федоров Н.Д. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы. – М.: Атомиздат, 1979. - 288 с.

  21. Григорьев А.Д., Иванов В.А., Молоковский С.И. Микроволновая электроника. - СПб.: «Лань», 2016. 495 с.


Скачать статью

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 2000—2024

Вход