Под редакцией Я.Б. Данилевич. — Москва: Наука, 2003. — 446 с. — ISBN 5-02-002869-X.
Внедрение СВЧ-электроники - перспективное направление развития электротехники и её применение в аппаратах и технологиях востребовано в настоящее время. Излагаются электрофизические и теплофизические основы СВЧ-энергетики, описываются приложения СВЧ-энергетики для обычного и высокотемпературного спекания, для получения сверхчистой плазмы, для создания высокоэффективных источников света, разработки устройств импульсной СВЧ-энергетики и использования СВЧ для передачи энергии на большие расстояния. Особое внимание уделяется описанию модульных генераторов для СВЧ-энергетики.
Для специалистов в области энергетики и электротехники.
Введение.
Основные обозначения.Теплофизические основы СВЧ-энергетики.Основные теплофизические характеристики.
Уравнение теплопроводности и его использование в СВЧ-энергетике.
Процессы теплообмена в установках СВЧ-энергетики.
Теплообмен при высоких температурах.
Электрофизические основы СВЧ-энергетики.Распространение электромагнитных волн в поглощающих средах.
Отражение и преломление волн на границе раздела сред с различными электрофизическими характеристиками.
Поверхностный импеданс сверхпроводников.
Распространение СВЧ-колебаний в обычных и сверхпроводящих волноводах.
Резонаторы и их основные характеристики.
Теплофизические и электрофизические аспекты СВЧ-нагрева.
Непрерывная СВЧ-энергетика.Поглощение СВЧ-энергии в рабочих камерах установок.
Установки резонаторного типа.
Установки волноводного типа.
СВЧ-сушка при пониженном давлении.
Другие перспективные области применения СВЧ-установок непрерывного действия.
Высокотемпературная СВЧ-энергетика.Применение СВЧ-волн для получения керамик с улучшенными характеристиками.
Применение СВЧ-волн для спекания порошково-металлургического продукта.
Спекание таблеток топлива для ядерных реакторов.
Использование СВЧ-энергии при сжигании углей.
Плазменная СВЧ-энергетика.СВЧ-плазмотроны.
Использование СВЧ-плазмы в водородной энергетике.
Плазменные процессы получения оксидных материалов.
Получение оксидных материалов термическим разложением азотнокислых растворов в плазме.
Плазмохимический синтез тонкодисперсных оксидов особой чистоты.
Использование плазменной технологии для конверсии легколетучего гексафторида урана UF6.Использование СВЧ-энергии для плазмохимической переработки угля.
Использование СВЧ-плазмы в космической энергетике.
СВЧ-свет.Физические процессы в двухкомпонентной плазме. Определение параметров СВЧ-генераторов для источников СВЧ-света.
Выбор оптимальных конструктивных решений для СВЧ-источника света.
Наиболее перспективные резонаторные системы для СВЧ-источников света.
Проблемы вывода СВЧ-света и вопросы экологической безопасности.
Системы питания резонаторных камер СВЧ-источников света.
Импульсная СВЧ-энергетика.Возможность применения импульсных СВЧ-колебаний в энергетике.
Физические основы применения импульсной СВЧ-энергетики для технологических целей.
Использование СВЧ-пробоя для разрушения диэлектрических покрытий.
Использование СВЧ-энергии для переработки углей.
Использование СВЧ-энергии для диспергирования и очистки угольного топлива.
Использование ультрадисперсного угля вместо мазута при сжигании низкокалорийного топлива.
Использование смесей на основе ультрадисперсного угля для замены дизельного топлива.Влияние мощных СВЧ-импульсов на физико-химические свойства металлов.
Передача СВЧ-энергии на большие расстояния.Передача СВЧ-энергии но волноводам.
Передача по обычным волноводам.
Передача по сверхпроводящим волноводам.Сравнение передачи энергии по обычным и сверхпроводящим волноводам.
Сверхпроводящий кабель - идеальная линия передачи информации.
Преобразование СВЧ-энергии в постоянный ток. Суммарный кпд сверхпроводящей линии передачи.
Передача СВЧ-энергии в свободном пространстве.
Основные принципы передачи энергии в свободном пространстве.
Методы формирования узконаправленных пучков СВЧ-энергии в свободном пространстве.Непрерывные генераторы для СВЧ-энергетики.Генераторы М-типа.
Генераторы О-типа. Мощные клистроны.
Триоды и тетроды.
Импульсные генераторы для СВЧ-энергетики.Работа генератора в импульсном режиме. СВЧ-генераторы микросекундной длительности.
Традиционные мощные релятивистские СВЧ-генераторы наносекундной длительности.
Нетрадиционные мощные релятивистские СВЧ-генераторы наносекундной длительности.
Формирование мощных наносекундных импульсов СВЧ-энергии методами временной компрессии.
Заключение.Приложения:Зависимость добротности от частоты на высоком уровне мощности.
Основы теории виркатора.
Использование мощных импульсных СВЧ-разрядов для получения высокотемпературной плазмы и мощных нейтронных источников.
Решения задач.Список литературы.