高壓功率放大器在脈沖X射線源技術(shù)及火星X射線通信中的應(yīng)用

    實(shí)驗(yàn)名稱:高速調(diào)制脈沖X射線源技術(shù)及火星X射線通信應(yīng)用研究

    研究方向:通信技術(shù)

    測試目的:

    火星是深空探測的熱點(diǎn)區(qū)域,隨著對(duì)火星探測的深入,未來火星探測器將面臨傳統(tǒng)通信方式難以應(yīng)對(duì)的惡劣情況,例如火星大氣進(jìn)入段黑障區(qū)和火星沙塵暴環(huán)境。因此,探索新型信息載體,研究新型通信技術(shù)十分必要。X射線通信(XCOM)是一種新型的空間通信技術(shù),基于X射線的高穿透特性,X射線通信系統(tǒng)有望在復(fù)雜的深空環(huán)境中發(fā)揮作用。

    本文的研究工作對(duì)于火星X射線通信的實(shí)施和高速調(diào)制脈沖X射線源的研發(fā)提供了重要的理論依據(jù),并有望為我國未來的火星探測工程提供通信技術(shù)**。

    測試設(shè)備:ATA-4315高壓功率放大器、、信號(hào)發(fā)生器、示波器、直流電源、GMXS樣管等。

    實(shí)驗(yàn)過程:


    圖1:GMXS樣管

    對(duì)GMXS進(jìn)行定制加工,在完成密封性能和耐高壓性能測試后,得到帶有X射線調(diào)制功能的GMXS樣管。如圖1所示,柵控電極與鎢質(zhì)燈絲內(nèi)置于陰極屏蔽罩中,陽極金屬靶被安置于一側(cè)開有X射線出射窗的陽極屏蔽罩中。在陰極端,燈絲和柵控電極分別與導(dǎo)線相連,在射線管的一端引出,方便對(duì)燈絲和柵控電極加載電壓。在陽極端,陽極金屬靶與金屬接線柱相連,方便對(duì)陽極加載高壓。


    圖2:GMXS脈沖響應(yīng)特性測試設(shè)備連線示意圖

    使用測量陽極脈沖電流的手段間接測量GMXS的脈沖響應(yīng)特性。基于這一方法,搭建等效實(shí)驗(yàn)平臺(tái),實(shí)驗(yàn)設(shè)備連線方式如圖2所示。使用直流電源給GMXS樣管的陰極燈絲供電,用于生成熱電子,電壓設(shè)置為6.5V,燈絲電流為0.88A。陽極接入一個(gè)2kΩ的電阻,使用200V的高壓電源給陽極供電。這個(gè)200V的陽極電壓用于產(chǎn)生加速電子的電場,以實(shí)現(xiàn)對(duì)柵控管內(nèi)電子的收集,利用示波器檢測陽極電壓變化。陽極電壓的脈沖形狀能夠很好的反映GMXS產(chǎn)生的X射線脈沖特性。將陽極電壓變化除以電阻值2kΩ,可間接得到轟擊陽極金屬靶的電子電流。由于陽極電壓較低,不足以使得陽極金屬靶產(chǎn)生X射線,因此避免了脈沖X射線**導(dǎo)致的輻射防護(hù)問題。此外,由于陽極電壓較低,陰極槽內(nèi)的自由電子受到的電場力不足,因此需要柵控電極加載較高的控制電壓,才能保證電子脈沖的正常**。柵控電平的初始信號(hào)由信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生,信號(hào)發(fā)生器生成重復(fù)頻率為10kHz~1MHz,強(qiáng)度為2V的方波信號(hào),這樣的信號(hào)無法直接驅(qū)動(dòng)?xùn)趴仉姌O,因此需要使用對(duì)初始信號(hào)進(jìn)行放大。實(shí)驗(yàn)中使用ATA-4315功率放大器對(duì)信號(hào)發(fā)生器輸出的低電壓方波信號(hào)進(jìn)行放大,并將輸出的高壓信號(hào)加載于柵控電極之上。根據(jù)圖2完成設(shè)備的接線,保持圖中所有設(shè)備共地,實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)物如圖3所示。 


    圖3:GMXS脈沖響應(yīng)特性測試平臺(tái)

    實(shí)驗(yàn)結(jié)果:

    柵控頻率為10kHz、100kHz、1MHz的結(jié)果分別如圖4-6所示。在固定柵控重復(fù)頻率時(shí),調(diào)整增益可產(chǎn)生不同強(qiáng)度的柵控電壓脈沖,圖4-6中展示了柵較加載的電壓峰值為40V、60V、80V、100V的結(jié)果。其中,綠色波形為輸出的脈沖電壓波形,為正值;藍(lán)色波形為陽極檢測到的電壓變化值,由電子脈沖撞擊陽極產(chǎn)生,因此脈沖為負(fù)值。


    圖4:柵控頻率為10kHz時(shí)陽極電壓波形與柵較信號(hào)對(duì)比

    柵控頻率為10kHz時(shí)的結(jié)果如圖4所示,在不同柵控電壓峰值情況下,陽極電壓變化均對(duì)柵控電平有著良好的響應(yīng),未出現(xiàn)明顯的脈沖寬度擴(kuò)展和相位延遲的現(xiàn)象,這說明在柵控頻率為10kHz時(shí),GMXS的脈沖響應(yīng)性能良好。


    圖5:柵控頻率為100kHz時(shí)陽極電壓波形與柵較信號(hào)對(duì)比

    柵控頻率為100kHz時(shí)的結(jié)果如圖5所示,GMXS的脈沖響應(yīng)性能依然良好,在重復(fù)頻率提升了10倍的條件下,輸出的柵控電平信號(hào)上升沿和下降沿有一定的變緩,并存在一些明顯的高頻分量,而陽極電壓脈沖并未進(jìn)一步造成平臺(tái)區(qū)變窄,對(duì)于一部分高頻分量,調(diào)制源未產(chǎn)生響應(yīng)。

    柵控頻率為1MHz時(shí)的結(jié)果如圖6所示,由于功率放大器性能的限制,柵控電壓脈沖有著明顯的畸變,但是陽極電壓波形仍然有著較好的響應(yīng),這表明在柵控電平重復(fù)頻率為1MHz的情況下,GMXS仍具有良好的脈沖響應(yīng)性能,這意味著該型X射線調(diào)制源能夠?qū)崿F(xiàn)1MHz的調(diào)制速率。


    圖6:柵控頻率為1MHz時(shí)陽極電壓波形與柵較信號(hào)對(duì)比

    安泰ATA-4315高壓功率放大器:


    圖:ATA-4315高壓功率放大器指標(biāo)參數(shù)

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    本文實(shí)驗(yàn)案例參考自知網(wǎng)論文《高速調(diào)制脈沖X射線源技術(shù)及火星X射線通信應(yīng)用研究》



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