Режекторные фильтры, изготовленные методом 3D-печати, для систем СВЧ-диагностики установок УПРАВЛЯМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Обсуждается возможность применения технологии 3D-печати с последующей металлизацией при изготовлении полосовых волноводных режекторных фильтров, предназначенных для обеспечения работы чувствительной приемной аппаратуры в экспериментах по коллективному томсоновскому рассеянию на флуктуациях плотности электронов плазмы, в которых используется мощное (до нескольких сотен киловатт) зондирующее излучение. Создан двухрезонаторный прототип фильтра, исследованы его характеристики и опробована работа в реальных условиях. Полученные результаты указывают на перспективность использованной технологии. С учетом того, что такие фильтры играют ключевую роль в обеспечении электромагнитной совместимости диагностической приемной аппаратуры и гиротрона, предложенная технология изготовления СВЧ-компонентов открывает возможности, представляющие интерес для широкого круга исследователей.

About the authors

Т. Хусаинов

Институт прикладной физики РАН

Author for correspondence.
Email: hta@ipfran.ru
Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46

М. Проявин

Институт прикладной физики РАН

Author for correspondence.
Email: pmd@ipfran.ru
Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46

Л. Лубяко

Институт прикладной физики РАН

Email: pmd@ipfran.ru
Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46

References

  1. Denisov G.G., Litvak A.G., Myasnikov V.E., Tai E.M., Zapevalov V.E. // Nucl. Fusion. 2008. V. 48. P. 054007. https://doi.org/10.1088/0029-5515/48/5/054007
  2. Ковалев Н.Ф., Резников М.Г., Слуцкер Я.З. // ПТЭ. 1979. № 1. С. 120.
  3. Denisov G.G. // 18th International Conference on Infrared and Millimeter Waves. Colchester, United Kingdom, 1993. V. 2104. P. 21044Z. https://doi.org/10.1117/12.2298611
  4. Geist T., Bergbauer M. // Int. J. of Infrared and MM Waves. 1994. V. 15 (12). P. 2043. https://doi.org/10.1007/BF02096276
  5. Dryagin Yu., Skalyga N. and Geist T. // Int. J. of Infrared and MM Waves. 1996. V. 17. P. 1199. https://doi.org/10.1007/BF02088905
  6. Danilov Y.Y., Denisov G.G., Khozin M.A., Panin A., Rodin Y. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2014. V. 42 (6). P. 1685. https://doi.org/10.1109/TPS.2014.2318352
  7. Лубяко Л.В., Суворов Е.В., Буров А.Б., Штанюк А.М., Дрягин Ю.А., Кукин Л.М., Скалыга Н.К. // ЖТФ. 1998. Т. 68. № 8. С. 54.
  8. Лубяко Л.В., Шалашов А.Г., Андриянов А.Ф., Божков В.Г., Господчиков Е.Д., Дорожкина Д.С. // Известия вузов. Радиофизика. 2021. Т. 64. № 5. С. 373. https://doi.org/10.52452/00213462_2021_64_05_373
  9. Shalashov A.G., Gospodchikov E.D., Khusainov T.A., Lubyako L.V., Solomakhin A.L., Viktorov M.E. // JINST. 2021. V. 16. P. 07007. https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/07/P07007
  10. Shalashov A.G., Gospodchikov E.D., Khusainov T.A., Lubyako L.V., Solomakhin A.L., Yakovlev D.V. // Phys. Plasmas. 2022. V. 29. P. 080702. https://doi.org/10.1063/5.0101751
  11. Проявин М.Д., Котомина В.Е. Заявка на изобретение № 2022120582 РФ от 26.07.2022.
  12. Proyavin M.D., Vikharev A.A., Fedotov A.E., Sobolev D.I., Peskov N.Yu., Makhalov P.B., Shmelev M.Yu., Kuzikov S.V. // Radiophys Quantum Electronics. 2020. V. 63. P. 469. https://doi.org/10.1007/s11141-021-10072-0
  13. Gashturi A.P., Palitsin A.V., Goykhman M.B., Gromov A.V., Panin A., Proyavin M.D., Rodin Y.V. // 46th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz). IEEE, 2021. P. 1. https://doi.org/10.1109/IRMMW-THz50926.2021.9567076
  14. Morozkin M., Manuilov V., Proyavin M., Kotomina V., Kamenskiy M., Orlovskiy A. // International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). 2022. P. 55. https://doi.org/10.1109/APEDE53724.2022.9912957
  15. Peskov N.Y., Abubakirov E.B., Denisenko A.N., Ginzburg N.S., Martyanov I.V., Proyavin M.D., Vikharev A.A., Zaslavsky V.Y. // 46th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz). IEEE, 2021. P. 1. https://doi.org/10.1109/IRMMW-THz50926.2021.9567272

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (554KB)
3.

Download (1MB)
4.

Download (1MB)
5.

Download (111KB)
6.

Download (70KB)

Copyright (c) 2023 Т.А. Хусаинов, М.Д. Проявин, Л.В. Лубяко

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies