ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Мегаваттные автоэмиссионные электронные приборы

Код статьи
10.31857/S0033849424050132-1
DOI
10.31857/S0033849424050132
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 5
Страницы
489-496
Аннотация
Рассмотрена возможность создать на основе обратного пьезоэлектрического эффекта и отрицательного электронного сродства наноалмазов, (являющимся естественным состоянием поверхности 111) автоэмиссионные приборы мегаваттной выходной мощности, работающих в ключевом режиме. Дано сравнение двух принципов работы автоэмиссионных приборов, основанных на изменении поля между катодом и анодом. Показано, что взрывная эмиссия ограничивает возможность получения мегаваттной мощности посредством изменения напряжения, а также, что более перспективным представляется способ управлять полем, изменяя расстояние катод–анод от десятков нанометров до микрон. Приведены оценки, согласно которым, такой прибор обладает высоким КПД и может работать при давлении порядка атмосферного.
Ключевые слова
пьезоэлектрический эффект отрицательное электронное сродство наноалмазов автоэмиссионные приборы мегаваттной выходной мощности взрывная эмиссия
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Шестеркин В.И. // РЭ. 2020. Т. 65. № 1. С. 3.
  2. 2. Бондаренко В.Г. Способ управления автоэмиссионным током лампы и автоэмиссионная лампа для его осуществления. Пат. РФ № RU2316844. Опубл. офиц. бюл. «Изобретения. Полезные модели» № 4 от 10.02.2008.
  3. 3. Артым А.Д. Усилители класса D и ключевые генераторы в радиосвязи и радиовещании. М.: Связь, 1960.
  4. 4. Месяц Г. А. Взрывная электронная эмиссия. М.: Физматлит, 2011.
  5. 5. Владимиров Г. Г. Физическая электроника. Ч. 2. Эмиссия в сильных электрических полях. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2012.
  6. 6. Сливков И.Н., Михайлов В.И., Сидоров Н.И., Настюха А.И. Электрический пробой и разряд в вакууме. М.: Атомиздат, 1966.
  7. 7. Усанов Д. А., Яфаров Р. К. Исследование автоэлектронной эмиссии из наноуглеродных материалов: Учебное пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006.
  8. 8. Белл P. Л. Эмиттеры с отрицательным электронным сродством. М.: Энергия, 1978.
  9. 9. Zhirnov V. V., Shenderova O. A., Jaeger D. L. et.al. // ФТТ. 2004. Т. 46. № 4. С. 641.
  10. 10. Семенов В.Е., Бондаренко В.Г., Гильденбург В.Б. и др. // Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез. 2002. Т. 44. № 12.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека