автореферат диссертации по электронике, 05.27.02, диссертация на тему:Повышение надёжности и эффективности ламп бегущей волны, применяемых в выходных усилителях спутников связи

кандидата технических наук
Шалаев, Павел Данилович
город
Саратов
год
2013
специальность ВАК РФ
05.27.02
цена
450 рублей
Диссертация по электронике на тему «Повышение надёжности и эффективности ламп бегущей волны, применяемых в выходных усилителях спутников связи»

Автореферат диссертации по теме "Повышение надёжности и эффективности ламп бегущей волны, применяемых в выходных усилителях спутников связи"

На правах рукописи

Шалаев Павел Данилович

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЛАМП БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЫХОДНЫХ УСИЛИТЕЛЯХ СПУТНИКОВ связи

Специальность 05.27.02 - Вакуумная и плазменная электроника

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

4 ! ЮЯ 2013

005537798

Саратов 2013

005537798

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» и ОАО «НПП «Алмаз»

Научный руководитель: Царев Владислав Алексеевич

доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: Дмитриев Борис Савельевич

доктор физико-математических наук, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», профессор кафедры нелинейной физики

Семёнов Владимир Константинович

кандидат технических наук, ОАО «НПП «Контакт», заместитель главного инженера по научной работе, лауреат Государственной премии СССР

Ведущая организация: Саратовский филиал ФГБУН «Институт

радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН»

Защита состоится «05» декабря 2013 г. В 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.242.01 при Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. по адресу: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., ауд. 401/2.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Автореферат разослан «. .» ноября 2013 г. Ученый секретарь /""7W, л ^

диссертационного совета / ДАлЧ-Л4- Димитрюк A.A.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность разрабатываемой проблемы.

В бортовой аппаратуре космических аппаратов различного назначения широко используются широкополосные лампы бегущей волны (ЛБВ) О-типа со спиральными замедляющими системами (ЗС). Надёжность, электрические и массогабаритные параметры этих ЛБВ в значительной мере определяют качество бортовых радиопередатчиков.

Первые ЛБВ для спутников связи были разработаны в США и СССР в начале 60-х годов XX века. С тех пор постоянно растущие потребности в увеличении объёмов передаваемой через спутники информации, улучшении качества космической связи и снижении её себестоимости в значительной степени удовлетворяются за счёт улучшения параметров бортовых ЛБВ.

На рубеже XX и XXI веков ретрансляторы российских спутников связи комплектовались ЛБВ О-типа отечественного производства, работающими в диапазонах длин волн 10 ч- 3 см. Они имели следующие основные параметры: долговечность около 50000 ч, промышленный КПД 40-50% в рабочей полосе 5-10%, коэффициент амплитудно-фазовых преобразований до 7 град/дБ и уровень гармоник в спектре выходного сигнала минус 10-15 дБ. Большой вклад в создание и промышленный выпуск ЛБВ, предназначенных для применения в системах спутниковой связи, внесли ведущие сотрудники предприятия ОАО «НПП «Алмаз» (г. Саратов): Роговин И.Е., Милютин Д.Д., Григорьев Ю.А., Калинин Ю.А., Кудряшов В.П., Роговин В.И., Козлов В.И. и другие.

Задачи дальнейшего повышения промышленного КПД до 60-70%, увеличения долговечности до 100-150 тысяч часов, снижения нелинейных искажений выходных сигналов ЛБВ для бортовой аппаратуры спутников связи относятся к наиболее важным и актуальным и включены в тематический план ОАО «НПП «Алмаз» в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы.

Для решения этих задач необходимо провести исследования физических процессов, протекающих в ЛБВ О-типа при достижении предельно возможных значений параметров эффективности, надёжности и линейности характеристик. На основе этих исследований уточнить взаимосвязи основных параметров ЛБВ с конструктивными параметрами её узлов и параметрами рабочих режимов и определить методы реализации их оптимального сочетания.

Актуальными являются также и практические задачи исследования, проектирования и оптимизации конструкций и технологии основных узлов и систем ЛБВ для орбитальных комплексов спутниковой связи.

Решение этих задач позволит разработать и поставить на серийное производство высокоэффективные конструкции ЛБВ, отвечающие всем современным требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре, используемой в системах спутниковой связи.

Цель работы. Исследование физических явлений, происходящих в ЛБВ О-типа и определяющих их надёжность и эффективность. Исследование, разработка и усовершенствование конструкций и технологии изготовления основных узлов ЛБВ для увеличения её долговечности до 150000 ч и КПД до 60%.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Оценка предельно возможных и реально достижимых значений электронного и промышленного Цпгом КПД ЛБВ О-типа со спиральными ЗС, исследование и разработка конструкций спиральных ЗС, обеспечивающих снижение потерь мощности электромагнитных волн, повышение надёжности и эффективности ЛБВ.

2. Исследование влияния разброса энергий электронов в пространстве взаимодействия (ПВ) на токопрохождение в пролётном канале и эффективность рекуперации энергии электронного потока (ЭП) в коллекторе, выбор критериев оценки и направлений улучшения выходных параметров ПВ ЛБВ, применяемых в усилителях спутников связи.

3. Определение оптимальных функций изменения параметров ЗС и ПВ на всей их длине, обеспечивающих высокие значения электронного и контурного КПД и КПД многоступенчатой рекуперации.

4. Поиск конструкторских и технологических решений задач повышения надежности и КПД при низком уровне нелинейных искажений усиливаемых сигналов.

5. Разработка и исследование ЛБВ с КПД более 60%, долговечностью 100-150 тыс. ч, коэффициентом амплитудно-фазовых преобразований не более 5 град/дБ и уровнем гармоник в спектре выходного сигнала не более минус 25 дБ.

6. Обобщение результатов проведенных исследований. Выработка рекомендаций по созданию высокоэффективных и надежных ЛБВ для систем спутниковой связи.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Приближенные аналитические зависимости, найденные на основе совместного рассмотрения упрощенной модели ЗС с конечными размерами поперечного сечения спирального проводника и модели взаимодействия бегущей волны с центральным электроном сгустка, позволяют оперативно находить предельно возможные и реально достижимые значения электронного и промышленного КПД высокоэффективных ЛБВ О-типа при заданных длине волны, ускоряющем напряжении и параметрах конструкции ЗС.

2. В предложенных новых конструкциях ЛБВ О-типа со спиральными ЗС (а.с. №1529998, а.с. №1730974, патент №2319250), за счёт изменения материала диэлектрических стержней и формы проводника спирали при постоянной площади его поперечного сечения уменьшаются потери мощности электромагнитных волн и улучшается теплоотвод от спирали, что приводит к увеличению КПД и повышению надёжности ЛБВ.

3. В ЛБВ О-типа с микропервеансом электронного потока не более 0,35 мкА/В3'2, сопротивлением связи спиральной ЗС не менее 50 Ом и уровнем нормированной величины распределенных потерь не более 0,05 можно реализовать изменения фазовых положений сгустков электронов в поле электромагнитной волны в пределах от 0,64л до 1,1 я, обеспечивающие постепенное увеличение нормированной амплитуды первой гармоники конвекционного тока до значений 0,8-1,2 и соответствующее увеличение электронного КПД до 30-40 %, при этом создать на выходе из пространства взаимодействия две-три группы электронов с небольшим разбросом энергий в группах, за счёт этого обеспечить высокую эффективность рекуперации энергии электронов в многосекционных коллекторах и повышение промышленного КПД таких приборов до 60-70%.

4. Полученные на основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований результаты численного и конструкторско-технологического проектирования узлов и систем ЛБВ О-типа обеспечивают увеличение долговечности этих приборов до 150 тыс. ч, КПД до 60-70%, а также снижение нелинейных искажений и уровня гармоник усиливаемых сигналов.

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. В работе использованы аттестованные производственные методы испытаний, обеспечивающие получение достоверных результатов. Численные методы расчетов основаны на хорошо опробованном программном обеспечении из библиотеки САПР ЛБВ предприятия ОАО «НПП «Алмаз».

Эмпирические и теоретические методы исследования базируются на строго доказанных и корректно используемых выводах: электронной оптики, электродинамики и СВЧ электроники, положения которых нашли применение в работе.

Достоверность полученных результатов подтверждается: комплексным использованием известных, проверенных практикой, методов расчета и аттестованных методов испытаний основных функциональных узлов ЛБВ, а также согласованием новых положений теории с практикой и экспериментальными данными автора и других авторов.

Научная новизна работы:

1. Предложена аналитическая методика оценки предельно возможных и реально достижимых величин электронного и промышленного КПД ЛБВ О-типа, позволяющая приближенно определить для заданных диапазонов длин волн и значений КПД соответствующие им ускоряющие напряжения и параметры конструкции спиральной ЗС.

2. Уточнены сочетания расчётных значений ?/э> контурного КПД Цкон> КПД многоступенчатой рекуперации цР для исследуемой модели ЗС и пространства взаимодействия, которые обеспечивают увеличение КПД ЛБВ до 70%.

3. Для ЛБВ О-типа со спиральной ЗС определены основные закономерности изменения параметров пространства взаимодействия на всей его длине, обеспечивающие как высокие значения >/3 и так и >jP.

4. Показано, что при найденном законе изменения замедления электромагнитных волн по длине ЗС можно обеспечить постепенное нарастание амплитуды первой гармоники конвекционного тока до значений 0,8-1,2 и поддержание этих значений на большой длине выходного участка ПВ. При этом ?/э возрастает до 30-40 %, а в отработанном ЭП за счёт изменений фазового положения сгустков электронов в пределах от 0,64л до 1,1я образуются две-три группы электронов с небольшим разбросом энергий в группах, что обеспечивает эффективную рекуперацию их энергии в многосекционных коллекторах и повышение промышленного КПД ЛБВ до 60-70%.

5. Определены практические пути усовершенствования конструкции спиральной ЗС, позволяющие уменьшить в ней потери мощности электромагнитных волн и улучшить теплоотвод от спирали, что приводит к увеличению КПД и повышению надёжности ЛБВ.

Практическая значимость заключается в следующем:

1. Применение на этапе проектирования ЛБВ полученных автором обобщенных эмпирических данных и рекомендаций по выбору оптимальных конструктивных параметров спиральных ЗС и параметров ПВ позволяет сократить сроки и стоимость новых разработок за счет сокращения затрат на расчеты, проектирование и испытания экспериментальных макетов новых приборов.

2. Предложенная аналитическая методика оценки предельно возможных и реально достижимых величин электронного и промышленного КПД позволяет контролировать степень завершённости работы при численной оптимизации параметров ЛБВ О-типа со спиральными ЗС.

3. Результаты конструкторско-технологической разработки и исследований образцов ЛБВ космического назначения с предложенной конструкцией ЗС, соответствующей всем отличительным признакам а.с. №1529998, а.с. №1730974 и патента №2319250, могут быть практической основой для создания новых серийных приборов с Цигом около 70%, большой долговечностью (до 150 тыс. ч) и высоким качеством передачи сигналов в системах космической связи. Положительный эффект от применения этих результатов возрастает при уменьшении длин волн рабочих диапазонов ЛБВ.

4. По результатам выполненных автором диссертации теоретических и экспериментальных исследований разработаны, серийно производятся в ОАО «НПП «Алмаз» и эксплуатируются в аппаратуре спутников связи широкополосные ЛБВ средней мощности сантиметрового диапазона длин волн с параметрами, соответствующими современному техническому уровню: выходной мощностью 50-150 Вт, коэффициентом усиления 45-50 дБ, промышленным КПД 55-65%, долговечностью 100-150 тыс. ч, низкими

значеннями нелинейных искажений и уровнем гармоник в спектре выходного сигнала не более минус 25 дБ.

5. Результаты диссертационной работы внедрены на предприятиях: ОАО «НПП «Алмаз», ОАО «ОКБ МЭИ», ОАО «Российские космические системы» и могут быть использованы в учебном процессе вузов страны, ведущих подготовку молодых специалистов по направлению «Электроника и наноэлектроника».

Апробация работы. Работа выполнена. в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. и ОАО «НПП «Алмаз» в период 2009-2013 г. Результаты работы докладывались и обсуждались на: международных научно-технических конференциях «Актуальные проблемы электронного приборостроения» (Саратов, СГТУ, 2006, 2008, 2010, 2012), Международной научно-технической конференции «Радиотехника и связь» (Саратов, СГТУ, 2005), научно-практической конференции РАСУ «Новые технологии в радиоэлектронике и системах управления» (Саратов, ФГУП «НПП «Алмаз», 2003), зимней школе-семинаре по СВЧ электронике и радиофизике (Саратов, СГУ, 2006), научно-технической конференции «Электронная и вакуумная техника: Приборы и устройства. Технология. Материалы». (Саратов, ОАО «НПП «Контакт», 2009), юбилейной научно-технической конференции, посвященной 70-летию ФГУП «НПП «Исток» «СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА. 70 ЛЕТ РАЗВИТИЯ» (Фрязино, ФГУП «НПП «Исток», 2013) и др.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 6 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получены 2 авторских свидетельства и 1 патент на изобретение.

Личный вклад автора заключается в выборе цели и постановке задач исследований, проведении теоретических и экспериментальных исследований. Им предложены и обоснованы представленные в диссертации конструкции спиральных ЗС, защищенные а.с. №1529998, а.с. №1730974 и патентом №2319250, и совместно с соавторами изобретений проведены их исследования. Автор является главным конструктором ряда спиральных ЛБВ космического применения, при создании которых использованы основные результаты диссертационной работы. Представленные результаты исследований получены автором лично и совместно с соавторами научных статей.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Ее объем 118 страниц, включая 25 рисунков, 8 таблиц, 69 наименований цитируемых источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и показана степень её разработанности, сформулирована её цель, определены задачи исследований, приведены положения и результаты, выносимые на защиту, показаны научная новизна и практическая значимость полученных результатов, представлена апробация работы.

В первой главе «Основные параметры, характеристики, конструкции и особенности технологии ЛБВ для спутниковой связи» проанализировано современное состояние в России и за рубежом теоретических и экспериментальных исследований в области разработки ЛБВ О-типа для выходных усилителей СВЧ мощности спутников связи. Приведены основные требования к электрическим параметрам, которые определяются спецификой работы связных радиолиний и особыми условиями эксплуатации ретрансляторов космических аппаратов с длительным сроком активного существования. Основные из этих требований: высокая надёжность -способность выдерживать большие механические перегрузки во время выведения космического аппарата на орбиту и безотказно работать в течение 100-150 тысяч часов в условиях воздействия факторов околоземного космического пространства при частичной их экранировке; высокий КПД; хорошая линейность усиления входных сигналов; широкая полоса рабочих частот (5-10% в рабочих диапазонах от 1,5 до 30 ГГц); выходная мощность 50200 Вт (в соответствии с требованиями применения в различных радиолиниях); коэффициент усиления 45-50 дБ; минимально достижимые питающие напряжения, габариты и масса.

Отмечается, что создание ЛБВ с указанным выше комплексом выходных параметров затруднено из-за многообразия и сложности физических процессов, протекающих в их функциональных узлах. Рассмотрены основные методы и выбраны направления поиска путей повышения надёжности, эффективности и уменьшения нелинейных искажений выходных сигналов в спиральных ЛБВ с высоким КПД и в радиотехнических устройствах с этими ЛБВ. Проведен анализ особенностей конструкций основных узлов и технологии, обеспечивающих высокую надёжность спиральных ЛБВ. Выбраны и обоснованы направления исследования и намечены пути улучшения выходных параметров ЛБВ космического применения.

Во второй главе «Численное моделирование и оптимизация выходных параметров и конструкции высокоэффективной ЛБВ с длительным сроком активного существования» проанализирована возможность получения оптимальной взаимосвязи ?/э и цпгом спиральной ЛБВ, а также возможность эффективной рекуперации энергии ЭП при высоком значении цэ. Для отыскания такого компромиссного решения необходимо иметь возможность оценки предельных уровней повышения т/э, при которых потери СВЧ энергии в ЗС ещё не приводят к заметному снижению цпром- На основе упрощенной математической модели спирали с конечными размерами поперечного сечения проводника и модели взаимодействия бегущей волны с центральным электроном сгустка получены приближенные соотношения, связывающие максимальные значения параметра рассинхронизма Ьк в конце ПВ и цвз с конструктивными параметрами и параметрами режима спиральных ЛБВ с высокой эффективностью энергообмена в ПВ (при уеа - (0,8 1,0)). При уеа > 1,0

проявляются другие механизмы ограничения Ьк, которые здесь не рассматриваются. В качестве допустимого приближения использовано известное выражение для коэффициента замедления (и) фазовой скорости волны (Уф) спирально проводящего цилиндра:

2 па

п~——, (1)

h

где а - радиус спирали, м, h - шаг спирали, м.

В реальной ЛБВ с максимальным КПД существует оптимальное отношение ЗДгк = К/„ где S - размер поперечного сечения проводника спирали в направлении, перпендикулярном её радиусу, м, hx- минимальный шаг спирали на конечном участке ЗС, м.

Воспользовавшись (1) для упрощенной модели спиральной ЗС с конечными размерами поперечного сечения проводника спирали и считая а средним радиусом спирали, ¡¡к= â/Kh, предполагая, что ЛБВ с высоким цэ имеют протяженный «опорный» участок ПВ, на котором параметр рассинхронизма Ъ = bon ~ 0, можно оценить максимальное значение параметра рассинхронизма в конце ПВ - bk, при котором еще возможен полезный энергообмен в ПВ.

Учитывая, что а = 3,151(Y-yea-X-^Jü0, где Я- длина волны усиливаемого сигнала в свободном пространстве, м, а на большей длине ПВ в неоднородных ЛБВ с высоким КПД у а ~ у,а, где у - со/Уф, уе = cû/V0 -постоянные распространения, рад/м, со - круговая частота электромагнитной волны, рад/с, Уф - фазовая скорость волны в ЗС, м/с, V0 - скорость электронов в невозмущённом ЭП, м/с:

2/г • а 505 ,-ys

"on " --= ~Гп= ' ( '

hon JU о

где hon ~ шаг ЗС на «опорном» участке ПВ, м, Uo - электрическое напряжение на ЗС относительно катода, В, получим

, (3)

где С - параметр усиления Пирса.

Представим отношение суммарной кинетической энергии электронов за период электромагнитной волны на выходе из ПВ (W) к энергии электронов на входе в ПВ (W0) в ЛБВ с уменьшающимися к выходу шагами ЗС в виде W/ W0 = ЩИц/Иоп)2. При анализе W, рассчитанной с использованием одномерной нелинейной модели ПВ для различных вариантов ПВ, оптимизированных по КПД, обнаружено, что на различной длине выходного участка ПВ К не сильно отличается от единицы 1 -s-1.1). Учитывая, что

= (4)

и считая

А— 1 , (5)

hon CbK+\

используя известное соотношение Цпгом с цю и КПД коллектора цкл, из (3), (4), (5) получим связь предельно достижимых значений у\пром с контурным КПД Цкон— Цэ/Цю, конструктивными параметрами ЗС и параметрами рабочего режима при уеа = (0,8 1,0) и К/, = 0,5 (для области максимального замедления в ЗС с переменным периодом):

\2

Л ю

= Лэ Лион

< 1-6,55-10

1

' к,;

{уса)-х-и 0

(6)

Л кон '

Цпгом

1-2,62-10" •

(Г.а)-Л-и о

1

2,62-10'

(Г.аУЯ-и о

Чгзс

(7)

+ <?пк

где Ц^кд-Кпр - КПД рекуперации энергии ЭП в коллекторе и в предколлекторной области, КПР - коэффициент, равный отношению кинетической энергии ЭП, связанной с продольной составляющей скоростей электронов, к его полной кинетической энергии на входе в коллектор, цвс = РцсПоНо - относительные потери мощности электронного потока за счёт потери кинетической энергии электронов, попавших на ЗС; /0 - ток ЭП; цпк = Рпк110и0 - относительная мощность катода; Рпк - мощность, потребляемая катодом или катодно-сеточным узлом.

Соотношения (6), (7), полученные с соблюдением условия ограничения тепловых потерь мощности взаимодействия, связывают цю с важными параметрами режима Я, и0 и основными конструктивными данными И, а и <5, дают возможность оценить по заданным Л, и0, а и <5 предельные уровни ;/Вз и Чпром при оптимальных значениях уеа и рациональном использовании энергии ЭП. Эти соотношения позволяют выяснить, насколько результаты численных расчетов ПВ на основе решения системы нелинейных уравнений ЛБВ О-типа близки к предельным значениям. Результаты приведённых аналитических исследований доказывают первое научное положение.

Далее дается описание конструкций разработанных спиральных ЗС с обоснованием достигнутых положительных эффектов. Из (6) следует, что для увеличения эффективности взаимодействия необходимо уменьшать К/,. При заданных значениях Я и и0 это достигается за счёт уменьшения <5. При этом уменьшаются потери СВЧ мощности в ЗС. Ранее эти изменения приводили к уменьшению поперечного сечения проводника спирали и соответствующему снижению надёжности ЛБВ. В диссертации предложено новое техническое решение этой проблемы: <5 уменьшается без уменьшения площади поперечного сечения за счёт расположения ленточного проводника спирали широкой стороной ленты вдоль радиуса спирали. Это решение позволяет уменьшить СВЧ потери в ЗС, увеличить силу радиального давления на спираль, соответственно улучшить теплоотвод от спирали при

использовании проводника из материала МАГТ 0,2, содержащего 99,8% меди, или проводника из тугоплавкого материала, покрытого медью, и в конечном итоге увеличить КПД и надёжность ЛБВ. Также для уменьшения СВЧ потерь предложено увеличить площадь поверхности проводника спирали без изменения площади его поперечного сечения, путём изменения формы периметра этого сечения. В патенте №2319250 предложена конструкция ЛБВ со стержнями из ромбоэдрического нитрида бора, обладающего высокой теплопроводностью (180-200 Втм/К), незначительным снижением теплопроводности при повышении его температуры и низким значением относительной диэлектрической проницаемости (не более 5,3). Это позволяет увеличить теплоотвод от спирали и сопротивление связи спиральной ЗС, соответственно увеличить надёжность и КПД ЛБВ.

Результаты испытаний лабораторных и опытных образцов ЛБВ, изготовленных с использованием перечисленных технических решений и работающих в диапазонах до 15 ГГц, показали, что их Цпром увеличился до 5570% (для разных вариантов ПВ и многосекционных коллекторов) и они способны безотказно работать более 150 тыс. ч. с выходной мощностью 150180 Вт. Эти результаты являются доказательством второго научного положения.

В главе 3 «расчёты к конструирование основных узлов спиральных ЛБВ для спутников связи» приведены результаты численного моделирования узлов и систем ЛБВ, обеспечивающие улучшение выходных параметров. Оценка результатов численного

моделирования проводилась по соотношениям (6), (7). Для наглядного представления связей Цпюм, Чвз, Цкон, Цр рассчитаны по (7) и показаны графически зависимости цпюм от цВ}, Цкон. Цр-Эти зависимости для ряда значений г]Ю показаны на рис. 1. С помощью показанных

/ щ

/ / / ___. "Л

/ / / /

/ ь у А

/ / /

/ и-' /

/

1 -

ш £

3,3 В.З 5* 3.5 05 37 33 з.о

Контурный КПД

: I 03 0.Э 0- 35 0,5 0.7 0: В.З )

КПД рекуперация

Рис.

1. Графики зависимостей щро.ч от цр и цкон при разных ¡¡зс и две = 0,01. ¡уж = 0,02.

графически зависимостей можно оперативно определить сочетания значений Ц вз, Цкон, Цр, которые обеспечивают увеличение КПД ЛБВ до заданных значений и получить оценку предельных значений Цнз и Цпюм при соблюдении условий, снижающих нелинейные искажения в ЛБВ. Анализ этих графиков позволяет также выработать требования к стабильности напряжений вторичных источников питания ЛБВ. Проведенные с помощью (6), (7) оценочные расчеты максимальной эффективности взаимодействия в ЛБВ показали, что при уеа = (0,8 1,0) и К/,<0,5 возможно повышение цт>ом До 70% при предельных значениях г\э спиральных ЛБВ порядка 30-40% и сохранении Цкон на уровне 90-95 %. На рисунке видно, что влияние потерь СВЧ мощности

11

в ПВ на Цтчш растёт с увеличением >]пром- Характеристикой потерь СВЧ мощности в ПВ является цкон- Сравнение результатов численных исследований различных вариантов ПВ показывает, что цКОн зависит не только от удельного (на единицу длины) затухания электромагнитной волны в ЗС без ЭП, но также существенно зависит и от длины выходного участка ПВ, на котором значительно снижается удельное (на единицу длинны) усиление, т.е. интенсивность энергообмена в ПВ и от уровня отражений на выходе из ПВ. Контурный КПД можно представить в виде

Цкон- (1-о-&(1 - о.г), (8)

где: а.] - коэффициент, показывающий, какая доля мощности взаимодействия Рвз расходуется на потери в ЗС без учёта потерь за счёт отражения от СВЧ-выхода; а2 - коэффициент, показывающий, какая доля мощности взаимодействия расходуется на потери из-за отражения от СВЧ-выхода. Можно получить аналитическую зависимость со от параметров ПВ и полезные сведения общего характера для поиска лучшего варианта ПВ. Из закона сохранения энергии и уравнения, определяющего зависимость цю от длинны ПВ в нелинейной теории ЛБВ, следует

".=-2-г-, (9)

НвХ-^оХ+га^еХае

о

где с1 = - ас/((}е-С) - безразмерный параметр потерь, а0 - действительная часть постоянной распространен™, определяющая затухание электромагнитной волны в ЗС без ЭП дБ/м, /?е = со/ У0, Р - нормированная амплитуда электромагнитного поля, & - безразмерная длина ПВ, е -безразмерная текущая координата. Подставим в (9) ¡^= ¿¡г(0)\е ' , где А -параметр начальных потерь, х, - действительная часть корня ^ = х\ + Ь\ характеристического уравнения для нарастающей волны в линейной теории ЛБВ. После интегрирования получим для линейного режима в ЛБВ с постоянным периодом ЗС:

Нелинейный режим характеризуется уменьшением градиента роста амплитуды вплоть до длины насыщения где И=И/, и ¿Щ/Лв^о. в точке насыщения */=0, а</(в ПВ с уменьшающимся периодом ЗС) возрастает из-за возрастания ао и уменьшения С. Приближённо изменение а/ на нелинейном участке ПВ предложено представить в виде (11). Как видно из (11), а/ на нелинейном участке ПВ возрастает до 1 и, следовательно, цкон на участках, близких к точке насыщения, приближается к нулю. Из этого следует, что для увеличения Цкон необходимо уменьшать длину нелинейного участка взаимодействия.

с1л+(с1„ -ёлу

в-вя в„ - в „

+ (1д +(<•'// -¿Л

0-1 е„-1

(И)

(в„; "я ""л

Приведены результаты расчётов и экспериментальных исследований вариантов ПВ ЛЕВ с предложенными спиральными ЗС, выполненных с целью поиска параметров ЗС и ЭП, а также закономерностей изменения параметров ПВ на всей его длине, обеспечивающих решение поставленных в диссертационной работе задач. Расчёты выполнены по программе решения системы интегральных и дифференциальных уравнений нелинейной теории ЛБВ: возбуждения переменными токами электромагнитных волн в ЗС и движения электрически заряженных частиц при одномерном представлении ЭП виде 24 крупных частиц (дисков) на периоде бегущей волны

На рис. 2, 3 представлены результаты расчётов ПВ ЛБВ с предложенной конструкцией спиральной ЗС на средней частоте рабочего диапазона 11,5 ГГц. В этом варианте ПВ микропервеанс ЭП равен 0,07 мкА/В3/2, сопротивление связи спиральной ЗС на частоте 11,5 ГГц равно 49,6 Ом, на частоте 23 ГГц (второй гармоники) 3,96 Ом.

та

0-4 ..

ал _

(12.

0.1

16 32 46 64 ВО 96 112 128 144 1602.1.

Рис.2 Зависимости параметров оптимального р1|С. 3 График распределения тока Э11 по ло чкоя И члром варианта ПВ от продольной энергиям Е, нормированным относительно координаты Ъ. эпеопш иежттпенного ЭП, Ео

1- расчёт, 2- эксперимент

На рис. 2 показаны зависимости параметров оптимального по цкои и >1лром варианта ПВ от продольной координаты Ъ. 1|, Ь- безразмерные амплитуды тока на частотах первой и второй гармоник соответственно, А<рг разность фаз поля и тока на частоте первой гармоники, Ь - параметр рассинхронизма. Анализ характера изменений этих параметров вдоль ПВ показал, что фазовые положения сгустков ЭП (ДсрО в выходной секции ПВ изменяются от 0,64л в начале выходной секции ПВ до 1,1 л в конце ПВ. Амплитуда первой гармоники тока на большой длине конечного участка ПВ достигает больших значений от 0,8 до 1,4, величина амплитуды тока на частоте второй гармоники к концу ПВ снижается до значений меньше 0,6. Кроме того, из результатов расчётов, следует (на рис. 2 не показано), что в конце ПВ устанавливается режим взаимодействия, при котором сгустки ЭП

переходят в ускоряющую фазу бегущей волны на частоте второй гармоники. Это приводит к существенному снижению уровня второй гармоники. Отмечается, что при увеличении первеанса (увеличении пространственного заряда) увеличивается расслоение электронного потока по скоростям, снижается амплитуда сгруппированного тока, сгущения электронов распадаются за более короткое время на более коротком участке ПВ, что приводит к уменьшению цКон, Цр и Цпром-

На рис. 3 видно, что нормированный ток 1Я0 на выходе из ПВ имеет характерные особенности по нормированному энергетическому составу Е/Е0, заключающиеся в формировании в составе ЭП трех локальных энергетических групп электронов. Найденная закономерность позволяет оптимизировать процесс рекуперации энергии этого ЭП. Уточнены сочетания расчётных значений ?]Вз, Пкон, Vр для исследуемой модели ЗС и пространства взаимодействия, которые обеспечивают увеличение КПД ЛБВ до 70%. Определены также расчётные значения уровня второй гармоники (минус 29 дБ) и коэффициента амплитудно-фазовых преобразований (4,3 град/дБ).

Исследована возможность фокусировки и сопровождения в пролётных каналах ЗС с диаметром 0,8-1,1 мм ЭП с широк™ спектром энергий электронов с помощью магнитных периодических полей. Экспериментально показано, что в ЛБВ в режиме работы с цэ 30-40% и широким спектром энергий электронов в ЭП в коллектор может проходить 99-99,5% тока ЭП. Однако токооседание на ЗС в этом режиме может увеличиваться в 2-3 раза за счёт возвращения из коллектора электронов, появляющихся из-за вторичной эмиссии. Предложены конструктивные и технологические способы снижения обратного потока электронов из коллектора, основанные на выборе материалов токоприёмников коллектора, их геометрических размеров и форм, а также технологий обработки их внутренних поверхностей с целью снижения уровня вторичной эмиссии. Приводятся результаты снижения обратного потока электронов из коллектора в 2-2,5 раза при введении в коллектор поперечных магнитных полей.

На рис. 4 и 5 показаны результаты расчёта электронно-оптической системы (ЭОС) ЛБВ, параметры ПВ которой показаны на рис. 2, 3.

При расчёте траекторий электронов и пространственного заряда в электронной пушке и коллекторе итерационным методом проводилось самосогласованное решение задач траекторного анализа и расчета распределения потенциала (уравнение Пуассона). ЭП моделировался 200 заряженными частицами, равномерно распределёнными по сферическому радиусу катода или поперечному сечению ЭП перед коллектором. Для нахождения распределения полей применялся метод конечных элементов. В электронной пушке моделировалось ограничение катодного тока пространственным зарядом. Распределение заряженных частиц по энергиям при расчёте коллектора задавалось по результатам расчёта ПВ или по результатам измерений экспериментальных образцов.

Рис. 4. Траектории электронов и индукция магнитного поля на оси МПФС в электронной пушке и ПВ

Рис. 5. Траектории электронов и индукция магнитного поля на оси МПФС в ЗС перед коллектором и в коллекторе

Результаты измерения электрических параметров экспериментальных образцов этой ЛБВ показали, что найденные параметры режима и конструкция ЭОС обеспечивают высокое токопрохождение (не менее 99%) в пролётном канале ЗС и эффективную рекуперацию энергии ЭП в коллекторе. При этом экспериментальные значения КПД ЛБВ достигают 69,5%.

На основе приведённых в третьей главе сведений сформулировано третье научное положение.

В четвёртой главе «Результаты разработки, экспериментальных исследований и промышленных испытаний спиральных ЛБВ и усилителей на их основе» приводятся сведения об основных конструкторских и технологических решениях задачи обеспечения соответствия ЛБВ комплексу эксплуатационных требований, характерных для радиоаппаратуры спутников связи. На рис. 8 и 9 показаны образцы разработанных узлов ЛБВ: электронной пушки и коллектора.

Рис. 6. Фотография образца разработанной Рис. 7. Продольный разрез образца

электронной пушки разработанного коллектора

Рассмотрены различные конструктивные и технологические пути увеличения долговечности ЛБВ: снижение рабочей температуры катода, увеличение запаса активного вещества в катоде и оптимизация скорости диффузии его к эмитирующей поверхности катода; конструктивная защита

высоковольтных изоляторов от продуктов испарения с поверхности катода; снижение плотности токоотбора с эмитирующей поверхности катода; снижение температуры деталей теплонагруженных узлов. Приведены результаты типовых испытаний серийных образцов КС ЛЕВ, разработанных по рекомендациям, полученным в диссертационной работе. Описаны результаты исследований экспериментального образца ЛБВ усовершенствованной конструкции с Цпром порядка 70%, предназначенной для бортового применения в разрабатываемых в настоящее время системах спутниковой связи. Эти результаты приведены в таблице, а также на рис. 3 (кривая 1).

В таблице приняты обозначения: Г — рабочая частота, Рвьх - выходная мощность, /74пр0м - КПД ЛБВ с четырёхступенчатым коллектором, Кпрб(А-Ф) - коэффициент амплитудно-фазовых преобразований, Ку - коэффициент усиления.

Результаты измерения основных электрических параметров экспериментального образца ЛБВ усовершенствованной конструкции

f, ГГц Uo.B Io, м А Ку,дБ Р»ы« Вт Цэ, % 4 tf гром, % кпрб (А-Ф), град/дБ

11,00 5960 32,3 35,8 51,5 26,7 66,0 4,6

11,25 5960 32,3 36,0 56,4 29,3 69,5 4,8

11,75 5960 32,3 36,1 56,1 29,1 69,6 4,7

12,00 5960 32,3 35,7 51,7 26,8 65,3 4,7

Уровень второй гармоники относительно мощности насыщения на частотах рабочего диапазона экспериментального образца не превышал минус 29 дБ. Уровень гармоник более высокого порядка не превышал минус 36 дБ относительно мощности насыщения на рабочих частотах.

Проведены испытания экспериментального образца на долговечность в течение 500 ч в паспортном режиме и 780 ч в ускоренном режиме, что соответствует 195 ООО ч в паспортном режиме. При этом ресурс ЛБВ не был исчерпан, испытания прекращены в связи с окончанием работы.

Приводятся результаты исследования возможности увеличения Цпюм в линейном режиме работы, необходимом для получения наименьших нелинейных искажений усиливаемых в ЛБВ сигналов. Показана возможность уменьшения амплитудно-фазовых преобразований в ЛБВ за счёт изменения периода ЗС и соответствующих параметров ПВ на всей их длине.

Представлены результаты исследования возможностей снижения нелинейных искажений в нелинейных режимах работы ЛБВ, отличающихся высоким ;/э. Приведены результаты исследования, показывающие практическую возможность и техническую целесообразность применения метода линеаризации параметров усилителей СВЧ мощности, основанного на установленном ранее1 явлении уменьшения нелинейных искажений за счёт использования усиления в ЛБВ дополнительных сигналов. Показано,

'Кац A.M., Кудряшов В.П., Трубецков Д.И. Сигнал в лампах с бегущей волной.

Ч. 1. Лампа с бегущей волной О-типа. Саратов: Изд-во СГУ, 1964. С. 143.

что при подаче на вход ЛЕВ дополнительного сигнала, полученный положительный эффект сохраняется и при отстройке его по полосе на величину, достаточную для создания технической возможности последующего удаления его вместе с возникающими комбинационными составляющими из спектра выходного сигнала усилителя мощности. Этот метод позволяет существенно снижать уровень комбинационных составляющих 3-го порядка в режимах с большим КПД ЛБВ. Проведенные эксперименты подтверждают возможность уменьшения суммарного изменения фазы выходного сигнала при переходе из линейного режима к режиму насыщения от 75 до 15 градусов и увеличение КПД ЛБВ в 5-7 раз при уровне комбинационных составляющих минус 20-24 дБ за счёт подачи в комплексированном усилителе на вход ЛБВ дополнительных сигналов за пределами его рабочей полосы.

Приведённые результаты испытаний опытных образцов ЛБВ, работающих в диапазонах 8,5 и 4 см, которые разработаны с использованием результатов диссертационной работы, подтверждают эффективность найденных технических решений и справедливость сформулированных научных положений. При переходе к более коротковолновым диапазонам проблема борьбы с потерями энергии электромагнитных волн в ЗС становится всё более значимой. Большей частью эта проблема может быть решена при использовании предложенных конструкций спиральных ЗС.

С использованием результатов, полученных при выполнении диссертационной работы,

разработаны, поставлены на серийное производство ЛБВ средней мощности для спутников связи' сантиметрового диапазона: УВ-509, УВ-524, УВ-525, УВ-526, УВ-392 и усилители на их основе, включенные в перечень приборов, разрешённых к применению. На рис. 8 показана фотография образцов ЛБВ, разработанных с использованием результатов диссертационной

работы спиральных ЛБВ средней мощности Б и X диапазонов. КПД этих ЛБВ 57-63%, долговечность не менее 150 000 ч, К (АМ-ФМ) не более 5 град/дБ, уровень второй гармоники в режиме насыщения не более минус 25 дБ.

Эти ЛБВ поставлены на серийное производство в ОАО «НПП «Алмаз», ими укомплектованы действующие в настоящее время российские спутники связи.

Результаты диссертационной работы, приведённые в 4-й главе, служат доказательством четвёртого научного положения.

Рис. 8. Образцы разработанных спиральных ЛБВ

Заключение и основные выводы по работе

В результате выполнения работы решены следующие задачи:

1. Получены необходимые для оперативного выбора конструкции ЛБВ и режима ее работы аналитические зависимости, определяющие связь предельно возможных и реально достижимых значений электронного и промышленного КПД с конструктивными параметрами ЗС, параметрами рабочего режима и рекуперации.

2. Исследовано влияние разброса энергий электронов в пространстве взаимодействия (ПВ) на токопрохождение в пролётном канале и эффективность рекуперации энергии электронного потока (ЭП) в коллекторе и определены критерии оценки и направления улучшения выходных параметров ПВ ЛБВ, применяемых в усилителях спутников связи.

3. Определены оптимальные функции изменения параметров ЗС и ПВ на всей их длине, обеспечивающие высокие значения электронного и контурного КПД и КПД многоступенчатой рекуперации.

4. Найдены новые конструкторские и технологические решения, обеспечивающие снижение потерь мощности электромагнитных волн в спиральных ЗС.

5. Разработана конструкция ЛБВ, с многоступенчатой рекуперацией и спиральной ЗС, имеющей малые потери мощности электромагнитной волны (а.с. №1529998, а.с. №1730974, патент №2319250), обеспечивающая повышение надёжности ЛБВ, получение Цпгом порядка 70% при высоком качестве усиливаемого сигнала.

6. Найдены конструкторские и технологические решения задач электронной оптики, способствующие увеличению надежности и повышению КПД ЛБВ.

7. Созданы лабораторные образцы ЛБВ с КПД около 70%, долговечностью 100-150 тыс. ч, коэффициентом амплитудно-фазовых преобразований не более 5 град/дБ и уровнем гармоник в спектре выходного сигнала не более минус 25 дБ.

8. На основе обобщения результатов проведенных исследований выработаны рекомендации, обеспечивающие дальнейшее повышение надежности и эффективности ламп бегущей волны, применяемых в выходных усилителях спутников связи.

Содержание диссертации изложено в следующих работах:

Публикации в центральных изданиях, включенных в перечень периодических изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России

1. Шалаев П. Д. Результаты экспериментальных исследований амплитудной и фазовой модуляции в двухчастотном режиме работы спиральной ЛБВ с высоким электронным КПД / П.Д. Шалаев, Д.Л. Симонов // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2010. №3 (48). С. 99-105.

2. Шалаев П. Д. Результаты исследования возможности повышения КПД ЛБВ в составе СВЧ-усилителя мощности в линейном режиме работы / П.Д.

Шалаев, Д.Л. Симонов // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. №1 (52). С. 170-180.

3. Шалаев П. Д. Высокоэффективные лампы с бегущей волной / И.А. Манькин, П.Д. Шалаев // Радиотехника и электроника. 1991. Вып. 10. С. 2004-2011.

4. Шалаев П. Д. О моделировании многоскоростного электронного потока/ Ю.Н. Щербаков, А.Н. Якунин, П.Д. Шалаев // Математическое моделирование. 1997. Т. 9. № U.C. 14-22.

5. Шалаев П.Д. Новые разработки бортовых ламп бегущей волны для космических аппаратов / Д.Д. Милютин, П.Д. Шалаев, Б.А. Горский // Радиотехника. 2001. № 2. С. 33-36.

6. Шалаев П. Д. Высокоэффективный малогабаритный усилитель сантиметрового диапазона длин волн / Д.Д. Милютин, A.M. Стрельцов, П.Д. Шалаев // Радиотехника. 2002. № 2. С. 53-56.

Патенты и авторские свидетельства

7. Патент №2319250 на изобретение. Лампа бегущей волны / Шалаев П.Д., Харченко В.Ф. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 марта 2008 г. Заявка № 2006116801. Приоритет изобретения 16 мая 2006 г.

8. A.c. №1529998 на изобретение. Лампа бегущей волны / Аникин Г.П., Манькин И.А., Шалаев П.Д. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 15 августа 1989 г. Заявка № 4289983. Приоритет изобретения от 27 июля 1987 г.

9. A.c. №1730974 на изобретение. Лампа бегущей волны / Манькин И.А., Шалаев. П.Д. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 3 января 1992 г. Заявка № 4725772. Приоритет изобретения от 4 августа 1989 г.

Публикации в других изданиях

11. Шалаев П. Д. Результаты экспериментальных исследований спиральной ЛБВ с высоким электронным КПД в двухчастотном режиме работы / П.Д. Шалаев, Д.Л. Симонов // Актуальные проблемы электронного приборостроения. АПЭП-2010: сб. науч. тр. 9-я Междунар. науч.-техн. конф. Саратов, 22-23 сентября 2010 г. Саратов: СГТУ, 2010. С. 157-162.

12. Шалаев П. Д. Результаты исследования амплитудных характеристик спиральной ЛБВ с высоким КПД электроники / П.Д. Шалаев, Д.Л. Симонов // Электронная и вакуумная техника: Приборы и устройства. Технология. Материалы: материалы науч.-техн. конф., Саратов, ОАО «НПП «Контакт», 24-25 сентября 2009 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2009. Вып. 3. С. 24-32.

13. Шалаев П. Д. Технология и обеспечение качества ЛБВ для бортовой аппаратуры космических платформ / Д.Д. Милютин, П.Д. Шалаев, Б.А. Горский, Т.Н. Кузнецова, A.A. Горская, В.А. Ярцев, В.К. Ерофеев, М.М. Храпова // Электронные приборы и устройства СВЧ: материалы науч.-техн. конф., Саратов, ФГУП «НПП «Алмаз», 28-30 августа 2007 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. С. 65-79.

14. Шалаев П. Д. Об анализе направлений повышения КПД ЛБВ / П.Д. Шалаев // Актуальные проблемы электронного приборостроения. АПЭП-2006: материалы Междунар. науч.-техн. конф., 20-21 сентября 2006 г. Саратов: СГТУ, 2006. С. 120-127.

15. Шалаев П.Д. Об одной возможности оценки конструктивных, ограничений электронного КПД спиральных ЛБВ / П. Д. Шалаев // Радиотехника и связь: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Саратов, 18-20 мая 2005 г. Саратов: СГТУ. 2005. С. 372-377.

16. Шалаев П. Д. О корреляции флуктуации расчётных параметров многоступенчатых коллекторных систем с погрешностями численной модели / Ю.Н. Щербаков, А.Н, Якунин, П.Д. Шалаев //Актуальные проблемы электронного приборостроения. АПЭП-2000: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Саратов: СГТУ, 2000. С. 159-164.

17. Шалаев П.Д. Результаты разработки образца ЛБВ средней мощности в трёхсантиметровом диапазоне с КПД до 69%. / П.Д. Шалаев // Перспективы развития электроники и вакуумной техники на период 2001 - 2006 гг.: материалы науч.-техн. конф., Саратов, ГНПП «Контакт», 22-23 февраля 2001 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. С. 62-67.

18. Шалаев П.Д. Малогабаритный усилитель СВЧ-мощности Х-диапазона частот с большим КПД и повышенной линейностью характеристик / Д.Д. Милютин, A.M. Стрельцов, П.Д. Шалаев // Электронные приборы и устройства нового поколения: материалы науч.-техн. конф., 14-15 февраля 2002 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002. С. 52-53.

19. Шалаев П.Д. Исследование амплитудно-фазовых характеристик спиральных ЛБВ средней мощности с высоким электронным КПД / П.Д, Шалаев, И.В. Шилин // Перспективные направления развития электронного приборостроения: материалы науч.-техн. конф., Саратов, ФГУП «НПП «Контакт», . 18-19 февраля 2003 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. С. 8-12.

20. Shalaev P.D. High-Perveance Electron Optic System with Low-Voltage Non-Gridded Control / G.N. Babanov, S.P. Morev, P.D. Shalaev // Proceeding of the Fourth . International Vacuum Electron Sources Conference. Saratov, Russia, July 15-19, 2002. Saratov: Publishing House of the State Educational & Scientific Center "College", 2002. P. 315-316.

21. Шалаев П. Д. Новые технологии в ЛБВ для бортовых и наземных систем спутниковой связи / Д.Д. Милютин, П.Д. Шалаев, Б.А. Горский, A.A. Горская // Новые технологии в радиоэлектронике и системах управления: материалы науч,-практ. конф. РАСУ, Саратов, ФГУП «НПП «Алмаз», 22-25 сентября 2003 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. С. 274-286.

Подписано в печать 30.10.13 Формат60х84 1/16

Бум. офсет. Усл. печ. л. 1,0 Уч.-изд. л. 1,0

Тираж 100 экз. Заказ 166 Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, Саратов, Политехническая ул., 77 Отпечатано в Издательстве СГТУ. 410054, Саратов, Политехническая ул., 77 Тел.: 24-95-70; 99-87-39, е-таП: izdat@sstu.ru

Текст работы Шалаев, Павел Данилович, диссертация по теме Вакуумная и плазменная электроника

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А., «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛМАЗ»

04201453902 На правах рукописи

ШАЛАЕВ ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАМП БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЫХОДНЫХ УСИЛИТЕЛЯХ СПУТНИКОВ СВЯЗИ

Специальность 05.27.02 - вакуумная и плазменная электроника

ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Царёв В.А.

Саратов 2013

Оглавление

Введение...........................................................................................................................4

Глава 1. основные параметры, характеристики, конструкции и особенности

технологии ЛБВ для спутниковой связи............................................................12

1.1 Современное состояние теоретических и экспериментальных исследований в области разработки высокоэффективных ЛБВ-О

типа для выходных усилителей СВЧ мощности спутников связи............12

1.2 Основные параметры и характеристики ЛБВ-0 типа, применяемых в выходных усилителях СВЧ мощности спутников связи............................16

1.3 Конструктивные и технологические принципы создания ЛБВ с высоким КПД и длительным сроком активного существования...............18

1.4 Пути улучшения параметров спутниковых ЛБВ. Выбор направлений исследования....................................................................................................23

1.5 Основные выводы...........................................................................................26

Глава 2. Численное моделирование и оптимизация комплекса выходных

параметров конструкции высокоэффективной ЛБВ с длительным сроком

активного существования.....................................................................................28

2.1 Методы повышения КПД ЛБВ О-типа.........................................................28

2.2 Методы моделирования и поиска параметров ЗС и пространства взаимодействия для максимального увеличения КПД ЛБВ-0 типа........30

2.3 Конструкция и основные характеристики усовершенствованной спиральной ЗС.................................................................................................37

2.4 Результаты экспериментального исследования усовершенствованной спиральной ЗС.................................................................................................47

2.5 Основные выводы...........................................................................................50

Глава 3. Расчеты и конструирование основных узлов спиральных ЛБВ для

спутников связи.....................................................................................................52

3.1 Метод аналитического определения области значений т}э, Л кон, Лр

обеспечивающих заданное увеличение КПД ЛБВ О-типа.........................52

3.2 Расчёт и оптимизация параметров пространства взаимодействия и конструкции спиральной ЗС ЛБВ О-типа с КПД 70%................................59

3.3 Траекторный анализ электронных потоков с широким спектром

энергий электронов в ЭОС с магнитной периодической фокусировкой.. 70

3.4 Влияние разброса энергий электронов в пространстве взаимодействия на токопрохождение в пролётном канале и эффективность рекуперации энергии электронного потока в коллекторе..........................78

3.5 Основные выводы...........................................................................................79

Глава 4. Результаты разработки, экспериментальных исследований и

промышленных испытаний спиральных ЛБВ и усилителей на их основе.....81

4.1. Конструкции ЗС, электронной пушки, МПФС и коллектора ЛБВ с

высокими надёжностью и КПД.....................................................................81

4.1.1 Конструкция замедляющей системы...............................................82

4.1.2 Конструкция ЭОС..............................................................................85

4.1.3 Магнитная периодическая фокусирующая система.......................90

4.1.4 Многоступенчатый коллектор..........................................................92

4.2 Результаты экспериментального исследования опытных образцов

ЛБВ О-типа с КПД 70% и долговечностью не менее 150 000 ч................94

4.3 Снижение нелинейных искажений усиливаемых сигналов в высокоэффективных ЛБВ и усилителях на их основе................................95

4.4 Результаты разработки, исследований и промышленного производства серийных ЛБВ..................................................................................................98

4.5 Основные выводы.........................................................................................104

Заключение...................................................................................................................106

Список использованных источников........................................................................108

Приложение,,.....................................................................................117

ВВЕДЕНИЕ

Развитие глобальных спутниковых систем передачи информации в России в первые десятилетия 21 века [1,2] потребовало научно-технического обеспечения возможности значительного снижения себестоимости спутниковых связных каналов, существенного увеличения сроков активного существования орбитальных систем связи и увеличения скорости передачи информации через ретрансляторы спутников связи.

В бортовой аппаратуре космических аппаратов различного назначения широко используются лампы бегущей волны (ЛБВ) О-типа со спиральными замедляющими системами (ЗС). Надёжность, электрические и массогабаритные параметры этих ЛБВ в значительной мере определяют качество бортовых радиопередатчиков.

Первые ЛБВ для спутников связи были разработаны в США и СССР в начале 60-х годов 20-го века. С тех пор, постоянно растущие потребности в увеличении объёмов передаваемой через спутники информации, улучшении качества космической связи и снижении её себестоимости, в значительной степени, удовлетворяются за счёт улучшения параметров бортовых ЛБВ.

На рубеже 20-го и 21-го веков ретрансляторы российских спутников связи комплектовались ЛБВ О-типа отечественного производства, работающими в диапазонах длин волн 10 Зсм. Они имели следующие основные параметры: долговечность около 50000 ч., промышленный КПД 40 - 50% в рабочей полосе 5-10%, коэффициент амплитудно-фазовых преобразований до 7 град/дБ и уровень гармоник в спектре выходного сигнала минус 10-15 дБ.

Большой вклад в создание и промышленный выпуск ЛБВ,

предназначенных для применения в системах.спутниковой связи, внесли ведущие сотрудники предприятий ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино) Мякиньков Ю.П., Победоносцев A.C., Блейвас И.М., Голеницкий И.И., Обрезан Л.А., Ровенский

Г.В., Никонов Б.П., и ОАО "НЛП "Алмаз" (г. Саратов) Роговин И.Е., Милютин Д.Д., Григорьев Ю.А., Калинин Ю.А., Кудряшов В.П., Роговин В.И., Козлов В.И. и другие.

Задачи дальнейшего повышения промышленного КПД этих ЛБВ до 6070%, увеличения долговечности до 100 - 150 тысяч часов, снижения нелинейных искажений выходных сигналов ЛБВ для бортовой аппаратуры спутников связи относятся к наиболее важным и актуальным и включены в тематический план ОАО «НПП «Алмаз» в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы.

Для решения этих задач необходимо провести исследования физических процессов, протекающих в ЛБВ О-типа при достижении предельно возможных значений параметров эффективности, надёжности и линейности характеристик. На основе этих исследований уточнить взаимосвязи основных параметров ЛБВ с конструктивными параметрами её узлов и параметрами рабочих режимов и определить методы реализации их оптимального сочетания.

Актуальными являются также и практические задачи исследования, проектирования и оптимизации конструкций и технологии основных узлов и систем ЛБВ для орбитальных комплексов спутниковой связи.

Решение этих задач позволит разработать и поставить на серийное производство высокоэффективные конструкции ЛБВ, отвечающие всем современным требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре, используемой в системах спутниковой связи.

Степень разработанности темы.

Выполненные по теме диссертации исследования базируются на известных научных разработках: линейной и нелинейной теории ЛБВ, электродинамики СВЧ-электромагнитных полей, теориях электронной и магнитной оптики, экспериментальных методах, разработанных ранее и хорошо зарекомендовавших себя. В процессе выполнения диссертационной работы разработаны и использованы новые методы получения экспериментальных результатов, методы аналитических исследований,

созданы и исследованы новые конструкции и технология основных узлов ЛБВ-0 типа с улучшенными параметрами, созданы экспериментальные и промышленные образцы ЛБВ со спиральными ЗС, соответствующие современным требованиям к бортовой аппаратуре спутников связи.

Цель и задачи работы: Исследование физических явлений, происходящих в ЛБВ О-типа и определяющих их надёжность и эффективность. Исследование, разработка и усовершенствование конструкций и технологии изготовления основных узлов ЛБВ для увеличения её долговечности до 150000 ч. и КПД до 60 %.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Оценка предельно возможных и реально достижимых значений электронного г\э и промышленного г\пром КПД ЛБВ О-типа со спиральными ЗС, исследование и разработка конструкций спиральных ЗС, обеспечивающих снижение потерь мощности электромагнитных волн, повышение надёжности и эффективности ЛБВ.

2. Исследование влияния разброса энергий электронов в пространстве взаимодействия (ПВ) на токопрохождение в пролётном канале и эффективность рекуперации энергии электронного потока (ЭП) в коллекторе, выбор критериев оценки и направлений улучшения выходных параметров ПВ ЛБВ, применяемых в усилителях спутников связи.

3.Определение оптимальных функций изменения параметров ЗС и ПВ на всей их длине, обеспечивающих высокие значения г\э, контурного Цкон КПД и КПД многоступенчатой рекуперации г\Р.

4. Поиск конструкторских и технологических решений задач повышения надежности и КПД при низком уровне нелинейных искажений усиливаемых сигналов.

5. Разработка и исследование ЛБВ с КПД более 60%, долговечностью 100150 тыс. ч., коэффициентом амплитудно-фазовых преобразований не более 5 град/дБ и уровнем гармоник в спектре выходного сигнала не более минус 25 дБ.

6. Обобщение результатов проведенных исследований. Выработка рекомендаций по созданию высокоэффективных и надежных ЛБВ для систем спутниковой связи.

Научные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Приближенные аналитические зависимости, найденные на основе совместного рассмотрения упрощенной модели ЗС с конечными размерами поперечного сечения спирального проводника и модели взаимодействия бегущей волны с центральным электроном сгустка, позволяют оперативно, находить предельно возможные и реально достижимые значения электронного и промышленного КПД высокоэффективных ЛБВ О-типа при заданных длине волны, ускоряющем напряжении и параметрах конструкции ЗС.

2. В предложенных новых конструкциях ЛБВ О-типа со спиральными ЗС (а.с. №1529998, а.с. №1730974, патент №2319250), за счёт изменения материала диэлектрических стержней и формы проводника спирали при постоянной площади его поперечного сечения, уменьшаются потери мощности электромагнитных волн и улучшается теплоотвод от спирали, что приводит к увеличению КПД и повышению надёжности ЛБВ.

3. В ЛБВ О-типа, с микропервеансом электронного потока не более 0,35 мкА/В , сопротивлением связи спиральной ЗС не менее 50 Ом и уровнем нормированной величины распределённых потерь не более 0,05 можно реализовать изменения фазовых положений сгустков электронов в поле электромагнитной волны в пределах от 0,64тс до 1,1 я, обеспечивающие постепенное увеличение нормированной амплитуды первой гармоники конвекционного тока до значений 0,8-1,2 и соответствующее увеличение электронного КПД до 30-40 %, при этом создать на выходе из пространства

взаимодействия две - три группы электронов с небольшим разбросом энергий в группах, за счёт этого обеспечить высокую эффективность рекуперации энергии электронов в многосекционных коллекторах и повышение промышленного КПД таких приборов до 60-70%.

4. Полученные на основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований результаты численного и конструкторско-технологического проектирования узлов и систем ЛБВ О-типа обеспечивают увеличение долговечности этих приборов до 150 тыс.ч, КПД до 60-70%, а также снижение нелинейных искажений и уровня гармоник усиливаемых сигналов.

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов.

В работе использованы аттестованные производственные методы испытаний, обеспечивающие получение достоверных результатов. Численные методы расчетов основаны на хорошо опробованном программном обеспечения из библиотеки САПР ЛБВ предприятия ОАО «НПП «Алмаз».

Эмпирические и теоретические методы исследования базируются на строго доказанных и корректно используемых выводах: электронной оптики, электродинамики и СВЧ электроники, положения которых нашли применение в работе.

Достоверность полученных результатов подтверждается: комплексным использованием известных, проверенных практикой, методов расчета и аттестованных методов испытаний основных функциональных узлов ЛБВ, а также согласованием новых положений теории с практикой и экспериментальными данными автора и других авторов.

Научная новизна работы:

1. Предложена аналитическая методика оценки предельно возможных и реально достижимых величин электронного и промышленного КПД ЛБВ О-типа, позволяющая приближенно определить для заданных диапазонов длин волн и

значений КПД соответствующие им ускоряющие напряжения и параметры конструкции спиральной ЗС.

2. Уточнены сочетания расчётных значений г]э, Цкои, Цр для исследуемой модели ЗС и пространства взаимодействия, которые обеспечивают увеличение КПДЛБВ до 70%.

3. Для ЛБВ О-типа со спиральной ЗС определены основные закономерности изменения параметров пространства взаимодействия на всей его длине, обеспечивающие высокие значения как г]э и цкон, так и цР.

4. Показано, что при найденном законе изменения замедления электромагнитных волн по длине ЗС можно обеспечить постепенное нарастание амплитуды первой гармоники конвекционного тока до значений 0,8-1,2 и поддержание этих значений на большой длине выходного участка ПВ. При этом г]Э возрастает до 30-40 %, а в отработанном ЭП за счёт изменений фазового положения сгустков электронов в пределах от 0,64л; до 1,1л образуются две - три группы электронов с небольшим разбросом энергий в группах, что обеспечивает эффективную рекуперацию их энергии в многосекционных коллекторах и повышение промышленного КПД ЛБВ до 60-70%.

5. Определены практические пути усовершенствования конструкции спиральной ЗС, позволяющие уменьшить в ней потери мощности электромагнитных волн и улучшить теплоотвод от спирали, что приводит к увеличению КПД и повышению надёжности ЛБВ.

Практическая значимость заключается в следующем:

1. Применение на этапе проектирования ЛБВ полученных автором обобщенных эмпирических данных и рекомендаций по выбору оптимальных конструктивных параметров спиральных ЗС и параметров ПВ позволяет сократить сроки и стоимость новых разработок за счет сокращения затрат на расчеты, проектирование и испытания экспериментальных макетов новых приборов.

2. Предложенная аналитическая методика оценки предельно возможных и реально достижимых величин электронного и промышленного КПД позволяет контролировать степень завершённости работы при численной оптимизации параметров ЛБВ О-типа со спиральными ЗС.

3. Результаты конструкторско-технологической разработки и исследований образцов ЛБВ космического назначения с предложенной конструкцией ЗС, соответствующей всем отличительным признакам а.с. №1529998, а.с. №1730974 и патента №2319250, могут быть практической основой для создания новых серийных приборов с Цпром около 70%, большой долговечностью (до 150 т.ч.) и высоким качеством передачи сигналов в системах космической связи. Положительный эффект от применения этих результатов возрастает при уменьшении длин волн рабочих диапазонов ЛБВ.

4. По результатам выполненных автором диссертации теоретических и экспериментальных исследований разработаны, серийно производятся в ОАО «НПП «Алмаз» и эксплуатируются в аппаратуре спутников связи ЛБВ средней мощности сантиметрового диапазона длин волн с параметрами, соответствующими современному техническому уровню: выходной мощностью 50-150 Вт, коэффициентом усиления 45-50 дБ, промышленным КПД 55-65%, долговечностью 100-150 тыс.ч., низкими значениями нелинейных искажений и уровнем гармоник в спектре выходного сигнала не более минус 25 дБ.

5. Результаты диссертационной работы внедрены на предприятиях: ОАО «НПП «Алмаз», ОАО «ОКБ МЭИ», ОАО «Российские космические системы» и могут быть использованы в учебном процессе вузов страны, ведущих подготовку молодых специалистов по направлению «Электроника и наноэлектроника».

Апробация работы. Работа выполнена в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. и ОАО «НПП «Алмаз» в период 2009 - 2013 г. Результаты работы докладывались и обсуждались на: международных научно-технических конференциях «Актуальные проблемы

электронного приб