<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Радиотехника и электроника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0033-8494</issn><issn publication-format="electronic">3034-5901</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">650682</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0033849424050132</article-id><article-id pub-id-type="edn">IKMEBW</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>NEW ELECTRONIC SYSTEMS AND ELEMENTS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>НОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Megawatt auto-emission electronic devices</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Мегаваттные автоэмиссионные электронные приборы</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bondarenko</surname><given-names>V. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бондаренко</surname><given-names>В. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>bonv@ipfran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт прикладной физики РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2024</year></pub-date><volume>69</volume><issue>5</issue><fpage>489</fpage><lpage>496</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-31"><day>31</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650682">https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650682</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The possibility of creating on the basis of the inverse piezoelectric effect and the negative electronic affinity of nanodiamonds (which is the natural state of the surface 111) auto-emission devices of megawatt output power operating in the key mode is considered. A comparison of two principles of operation of auto-emission devices based on a change in the field between the cathode and the anode is given. It is shown that explosive emission limits the possibility of obtaining megawatt power by changing the voltage, and also that a more promising method is to control the field by changing the cathode–anode distance from tens of nanometers to microns. Estimates are given according to which such a device has a high efficiency and can operate at a pressure of the order of atmospheric pressure.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрена возможность создать на основе обратного пьезоэлектрического эффекта и отрицательного электронного сродства наноалмазов, (являющимся естественным состоянием поверхности 111) автоэмиссионные приборы мегаваттной выходной мощности, работающих в ключевом режиме. Дано сравнение двух принципов работы автоэмиссионных приборов, основанных на изменении поля между катодом и анодом. Показано, что взрывная эмиссия ограничивает возможность получения мегаваттной мощности посредством изменения напряжения, а также, что более перспективным представляется способ управлять полем, изменяя расстояние катод–анод от десятков нанометров до микрон. Приведены оценки, согласно которым, такой прибор обладает высоким КПД и может работать при давлении порядка атмосферного.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>piezoelectric effect</kwd><kwd>negative electronic affinity of nanodiamonds</kwd><kwd>auto-emission devices of megawatt output power</kwd><kwd>explosive emission</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>пьезоэлектрический эффект</kwd><kwd>отрицательное электронное сродство наноалмазов</kwd><kwd>автоэмиссионные приборы мегаваттной выходной мощности</kwd><kwd>взрывная эмиссия</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Шестеркин В.И. // РЭ. 2020. Т. 65. № 1. С. 3.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Бондаренко В.Г. Способ управления автоэмиссионным током лампы и автоэмиссионная лампа для его осуществления. Пат. РФ № RU2316844. Опубл. офиц. бюл. «Изобретения. Полезные модели» № 4 от 10.02.2008.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Артым А.Д. Усилители класса D и ключевые генераторы в радиосвязи и радиовещании. М.: Связь, 1960.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Месяц Г. А. Взрывная электронная эмиссия. М.: Физматлит, 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Владимиров Г. Г. Физическая электроника. Ч. 2. Эмиссия в сильных электрических полях. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Сливков И.Н., Михайлов В.И., Сидоров Н.И., Настюха А.И. Электрический пробой и разряд в вакууме. М.: Атомиздат, 1966.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Усанов Д. А., Яфаров Р. К. Исследование автоэлектронной эмиссии из наноуглеродных материалов: Учебное пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Белл P. Л. Эмиттеры с отрицательным электронным сродством. М.: Энергия, 1978.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Zhirnov V. V., Shenderova O. A., Jaeger D. L. et.al. // ФТТ. 2004. Т. 46. № 4. С. 641.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Семенов В.Е., Бондаренко В.Г., Гильденбург В.Б. и др. // Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез. 2002. Т. 44. № 12.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
