Дисперсионные характеристики сверхразмерных ламп бегущей волны субмиллиметрового диапазона
- Авторы: Родякин В.Е.1, Пикунов В.М.1, Аксенов В.Н.2
-
Учреждения:
- Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал Федерального государственного учреждения “Федеральный научно-исследовательский центр “Кристаллография и фотоника” Российской академии наук”
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет и Международный лазерный центр
- Выпуск: Том 87, № 1 (2023)
- Страницы: 66-70
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/135249
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676522700120
- EDN: https://elibrary.ru/JJMHHY
- ID: 135249
Цитировать
Аннотация
Исследованы возможности использования сверхразмерных замедляющих систем в лампах бегущей волны субмиллиметрового диапазона. Предложена линейная теория, разработанная для анализа свойств таких замедляющих систем. Приводятся результаты теоретического анализа горячих дисперсионных характеристик сверхразмерных диафрагмированных волноводов на частоты 315 и 800 ГГц.
Об авторах
В. Е. Родякин
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал Федерального государственного учреждения “Федеральный научно-исследовательский центр “Кристаллография и фотоника”Российской академии наук”
Автор, ответственный за переписку.
Email: vrodyakin@mail.ru
Россия, Шатура
В. М. Пикунов
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН – филиал Федерального государственного учреждения “Федеральный научно-исследовательский центр “Кристаллография и фотоника”Российской академии наук”
Email: vrodyakin@mail.ru
Россия, Шатура
В. Н. Аксенов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет
и Международный лазерный центр
Email: vrodyakin@mail.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Srivastava A. // EJAET. 2015. V. 2. No. 8. P. 54.
- Booskee J. H. // Phys. Plasmas. 2008. V. 15. Art. No. 055502.
- Pasour J., Wright E., Nguyen K.T. et al. // IEEE Trans. Electron. Devices. 2014. V. 61. No. 6. P. 1630.
- Field M. // IEEE Trans. Electron Devices. 2018. V. 65. No. 6. P. 2122.
- Бугаев С.П., Канавец В.И., Кошелев В.И., Черепенин В.А. Релятивистские многоволновые СВЧ генераторы. Новосибирск: Наука, 1991.
- Черепенин В.А. // УФН. 2006. Т. 176. № 10. С. 1124.
- Корниенко В.Н., Черепенин В.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2018. Т. 82. № 1. С. 52; Kornienko V.N., Cherepenin V.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2018. V. 82. No. 1. P. 45.
- Гинзбург Н.С., Песков Н.Ю., Сергеев А.С. и др. // Изв. вузов. Прикл. нелин. динамика. 2020. Т. 28. № 6. С. 575.
- Пикунов В.М. // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2016. № 5. С. 165507.
- Дейчули М.П., Кошелев В.И. // Радиотехн. и электрон. 2013. Т. 58. № 8. С. 829.
- Лузянин Д.Б., Пикунов В.М. // Радиотехн. и электрон. 1991. Т. 37. № 11. С. 144.
- www.cst.com.
