Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для систем защиты информации посредством создания широкополосных помех, а также генерации зондирующих сверхширокополосных сигналов с целью обнаружения подповерхностных и наземных объектов с высокой разрешающей способностью. The invention relates to electronics and can be used for information security systems by creating broadband interference, as well as generating probing ultra-wideband signals in order to detect subsurface and ground objects with high resolution.
Наиболее близким к предлагаемому является генератор, содержащий трубу, наполненную стальными шариками. Предусмотрена вибрация в трубе. Под воздействием приложенного напряжения изменяется сопротивление трубы, что обеспечивает генерирование флуктуационных шумов. Closest to the proposed is a generator containing a pipe filled with steel balls. There is vibration in the pipe. Under the influence of the applied voltage, the pipe resistance changes, which ensures the generation of fluctuation noises.
Целью изобретения является расширение частотного диапазона генерируемого сигнала и увеличение выходной мощности излучения. The aim of the invention is to expand the frequency range of the generated signal and increase the output radiation power.
На чертеже изображен предложенный генератор. The drawing shows the proposed generator.
Он содержит разрядник элемента шума в виде вращающихся шаров 1, выполненных из алюминия или его сплавов и помещенных в диэлектрическую трубу 2 с электродами на торцах, к которым подводится высокое напряжение от источника 4. Труба 2 размещена на оси конического рупора 3. It contains a spark gap of the noise element in the form of rotating balls 1 made of aluminum or its alloys and placed in a dielectric tube 2 with electrodes at the ends to which a high voltage is supplied from the source 4. The tube 2 is placed on the axis of the conical horn 3.
Внутреннее сопротивление источника напряжения и конструктивной емкости разрядника, которая складывается из распределенных емкостей между шарами 1 и между шарами 1 и рупором 3, подбирают так, чтобы генератор работал в автоколебательном режиме. При этом работа осуществляется по схеме обострителя напряжений на конструктивных элементах, которыми являются распределенные емкости 5 между шарами 1, емкость 6 между шарами 1 и рупором 3, и емкость разрядника 7. Материал шаров 1 алюминий по своим свойствам превосходит вентильные свойства других металлов, поскольку характеризуется быстрым восстановлением оксидной пленки после пробоя, а высокая диэлектрическая прочность оксидной пленки определяет большую амплитуду перепада напряжений на разряднике и выходную импульсную мощность излучения. The internal resistance of the voltage source and the design capacity of the arrester, which consists of distributed capacitances between the balls 1 and between the balls 1 and the speaker 3, is selected so that the generator operates in self-oscillating mode. In this case, the work is carried out according to the circuit of the voltage exacerbator on structural elements, which are distributed containers 5 between the balls 1, the capacity 6 between the balls 1 and the horn 3, and the capacity of the spark gap 7. The material of the balls 1 aluminum surpasses the valve properties of other metals in its properties, since it is characterized by rapid recovery of the oxide film after breakdown, and the high dielectric strength of the oxide film determines the large amplitude of the voltage drop across the spark gap and the output pulse power is radiated i.
В связи с последовательностью пробоя структуры воздух-оксид возникают значительные перенапряжения, уменьшается передний фронт импульса тока пробоя (до 10-11 с), что определяет полосу излучения до нескольких десятков гигагерц.Due to the breakdown sequence of the air-oxide structure, significant overvoltages occur, the leading edge of the breakdown current pulse decreases (up to 10 -11 s), which determines the emission band to several tens of gigahertz.
Для равномерного образования диэлектрической пленки на поверхности шаров и соблюдения оптимального теплового режима обеспечивается вибрация шаров или их вращение в переменном поле. For uniform formation of a dielectric film on the surface of the balls and compliance with the optimal thermal regime, the balls are vibrated or rotated in an alternating field.