Paraxial approximation in the region of formation of electron beam of planar gyrotron
- Authors: Sapronova T.M.1, Syrovoy V.A.1
-
Affiliations:
- Russian Federal Nuclear Center All-Russian Scientific Research Institute of Technical Physics named after academician E.I. Zababakhin
- Issue: Vol 70, No 3 (2025)
- Pages: 256-269
- Section: ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОПТИКА
- URL: https://rjsvd.com/0033-8494/article/view/687097
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033849425030063
- EDN: https://elibrary.ru/FVQXQR
- ID: 687097
Cite item
Abstract
The flow structure and the Laplace field implementing this structure are investigated on models that include various options for specifying the beam axis and the potential on it, taking into account the asymptotics of the antiparaxial theory during emission in the T-mode. The problems of non-uniform distribution of parameters on the cathode surface and the formation of the ends of a ribbon beam with a cross-section deformed due to the drift velocity are discussed.
Keywords
Full Text

About the authors
T. M. Sapronova
Russian Federal Nuclear Center All-Russian Scientific Research Institute of Technical Physics named after academician E.I. Zababakhin
Author for correspondence.
Email: red@cplire.ru
All-Russian Electrotechnical Institute
Russian Federation, MoscowV. A. Syrovoy
Russian Federal Nuclear Center All-Russian Scientific Research Institute of Technical Physics named after academician E.I. Zababakhin
Email: red@cplire.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Сыровой В.А. // РЭ. 2017. Т. 62. № 6. С. 584.
- Мануилов В.Н., Цимринг Ш.Е. // РЭ. 1978. Т. 23. № 7. С. 1486.
- Мануилов В.Н. // РЭ. 1981. Т. 26. № 11. С. 2425.
- Иляков Е.В., Кулагин И.С., Мануилов В.Н., Мовшевич Б.З. // Прикл. физика. 2010. № 6. С. 89.
- Кишко С.А., Кулешов А.Н., Глявин М.Ю. и др. // РЭ. 2014. Т. 59. № 7. С. 722.
- Manuilov V.N., Zaslavsky V. Yu., Ginzburg N.S. et al. // Phys. Plasmas. 2014. V. 21. P. 023106.
- Сапронова Т.М., Сыровой В.А. // РЭ. 2020. Т. 65. № 12. С. 1209.
- Сапронова Т.М., Сыровой В.А. // РЭ. 2024. Т. 69. № 11. С. 1079.
- Сыровой В.А. Теория интенсивных пучков заряженных частиц. М.: Энергоатомиздат, 2004.
- Невский П.В., Теория В.Т. Овчарова и примеры ее использования при расчете электронно-оптических систем электровакуумных приборов. Обзоры по электронной технике. Электроника СВЧ. Сер. 1. № 15. 1989.
- Гамаюнов Ю.Г., Патрушева Е.В., Тореев А.И., Шаталина С.А. // РЭ. 2008. Т. 53. № 3. С. 344.
- Гамаюнов Ю.Г., Патрушева Е.В. // РЭ. 2017. Т. 62. № 11. С. 1126.
- Сыровой В.А. // РЭ. 2016. Т. 61. № 3. С. 263.
- Сапронова Т.М., Сыровой В.А. // РЭ. 2017. Т. 62. № 11. С. 1106.
- Данилов В.Н., Сыровой В.А. // РЭ. 1977. Т. 22. № 7. С. 1473.
- Данилов В.Н., Сыровой В.А. // Изв. вузов. Радиофизика. 1977. Т. 20. № 11. С. 1727.
- Сапронова Т.М., Сыровой В.А. // РЭ. 2017. Т. 62. № 11. С. 1116.
- Данилов В.Н., Сыровой В.А. // Журн. прикл. механики и техн. физики. 1969. № 1. С. 11.
- Свешников В.М., Сыровой В.А. // ЖВМ и МФ. 1990. Т. 30. № 11. С. 1675.
- Свешников В.М. // Прикл. физика. 2004. № 1. С. 55.
- Свешников В.М. // Прикл. физика. 2006. № 3. С. 49.
- Свешников В.М. // Вычисл. технологии. 2006. Т. 11. № 5. С. 77.
- Сыровой В.А., Свешников В.М., Козырев А.Н. Аналитическое и численное моделирование интенсивных пучков заряженных частиц. Новосибирск: СО РАН, 2023.
- Овчаров В.Т., Невский П.В., Соколов А.И. // Электронная техника. Электроника СВЧ. 1978. № 8. С. 54.
Supplementary files
