DE10316120A1 - Mikrowellengenerator - Google Patents

Mikrowellengenerator Download PDF

Info

Publication number
DE10316120A1
DE10316120A1 DE10316120A DE10316120A DE10316120A1 DE 10316120 A1 DE10316120 A1 DE 10316120A1 DE 10316120 A DE10316120 A DE 10316120A DE 10316120 A DE10316120 A DE 10316120A DE 10316120 A1 DE10316120 A1 DE 10316120A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
inductance
pole
microwave generator
rail
charge storage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE10316120A
Other languages
English (en)
Other versions
DE10316120B4 (de
Inventor
Geoffrey Dr.-Ing. Staines
Josef Dommer
Frank Dipl.-Ing. Sonnemann
Jürgen Dipl.-Ing. Bohl
Tilo Dipl.-Ing. Ehlen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Diehl Defence GmbH and Co KG
Original Assignee
Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG filed Critical Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG
Priority to DE10316120A priority Critical patent/DE10316120B4/de
Priority to EP04007954A priority patent/EP1467510B1/de
Priority to DE502004004005T priority patent/DE502004004005D1/de
Priority to IL161273A priority patent/IL161273A/en
Priority to US10/821,006 priority patent/US7375444B2/en
Publication of DE10316120A1 publication Critical patent/DE10316120A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10316120B4 publication Critical patent/DE10316120B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H13/00Means of attack or defence not otherwise provided for
    • F41H13/0043Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target
    • F41H13/0068Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target the high-energy beam being of microwave type, e.g. for causing a heating effect in the target
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • H04K3/60Jamming involving special techniques
    • H04K3/62Jamming involving special techniques by exposing communication, processing or storing systems to electromagnetic wave radiation, e.g. causing disturbance, disruption or damage of electronic circuits, or causing external injection of faults in the information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

Ein Mikrowellengenerator (11) weist eine Parallelschaltung von Reihenschaltungen aus ungesteuerten Entlade-Funkenstrecken (13) und Ladungsspeichern (12) auf, die über Ladewiderstände (17) und eine allen Parallelschaltungen gemeinsame Induktivität (19) aus einem Hochspannungsgenerator (26) aufgeladen werden, bis die jeweiligen Funkenstrecken (13) über Lichtbögen kurzschließen und die Speicher (12) über die Induktivität (19) wieder entladen. Die damit stochastisch einsetzenden, steilflankigen, einander in der Induktivität (19) überlagerten, oszillierenden Kurzschlußströme werden über eine einpolig an diese angeschlossene Antenne (21) als hochenergetisches, nach Maßgabe der Lichtbogen-Schaltgeschwindigkeit breitbandiges Mikrowellenspektrum mit durch die Induktivität (19) bestimmtem spektralen Schwerpunkt abgestrahlt. Ein solches als nicht-letaler Störer gegen Kommunikationsverbindungen und die Funktion elektronischer Schaltkreise einsetzbares Wirksystem lässt sich in der Dimension eines manuell verbringbaren Koffers, aber auch als Nutzlast für ein Submunitionsgeschoss, eine Rakete oder eine Drohne realisieren und damit über einen weiten Wirkbereich einsetzen.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Mikrowellengenerator gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Die Funktion eines solchen Generators beruht darauf, dass ein Hochspannungsspeicher, etwa eine gemäß dem Prinzip der Marx'schen Stoßspannungsschaltung zuvor parallel aufgeladene Kondensatorbatterie dann über Schalt-Funkenstrecken in Serie gelegt, über eine Kurzschluss-Funkenstrecke entladen wird. Die dadurch auftretende steile Flanke stark oszillierender Entladeströme enthält eine Mischung sehr hoher Frequenzen, die über die Leitungsführung oder über eine gesondert angeschlossene Antenne als Mikrowellenenergie abgestrahlt wird. Dieses breitbandige Mikrowellenspektrum weist eine so hohe Energiedichte auf, dass in der Umgebung eines solchen Mikrowellengenerators der Funkverkehr zumindest beeinträchtigt und Eingangskreise elektronischer Schaltungen aufgrund von Resonanzeffekten gestört oder sogar zerstört werden können.
  • Etwa aus der US 4,845,378 A ist es bekannt, dort zum Generieren eines elektromagnetischen Pulses für die Simulation eines real ausgelösten nuklearen Impulses, Kondensatorbatterien über Funkenstreckenschalter der erwähnten Art umzuschalten.
  • Gemäß der US 4760311 A ist ein steilflankiger Spannungsimpuls mit Elektronenstrahlen beeinflussbar. Die DE 3528338 C1 beschreibt eine schnelle explosivstoffbetriebene Magnetfeldkompression zur Stromverstärkung für ein nicht letal waffenwirksames Magnetfeld. Eine vergleichbare Technik wird in der US 5,835,545 A für eine kompakte intensive Strahlungsquelle eingesetzt.
  • Wegen der Beeinflussungsmöglichkeit von Funkverbindungen wird der Effekt einer intensiven Mikrowellenabstrahlung als nicht letales Wirkmittel gegen gegnerische Kommunikationssysteme propagiert, vgl. DER SPIEGEL, Heft 7/1997 S. 53 ff, dort Ende des dritten Absatzes der linken Spalte von Seite 54.
  • Vorliegender Erfindung liegt die technische Problemstellung zu Grunde, hochenergetische Mikrowellenenergie möglichst breitbandig abzustrahlen; und das von einem Mikrowellengenerator (auch als HPMW-Generator bezeichnet), der hinsichtlich seiner Energieversorgung autark und hinsichtlich seiner Abmessungen unproblematisch verbringbar, dabei hinsichtlich des Spektrums seiner Abstrahlung sowie hinsichtlich der Energiedichte und damit seiner Wirkreichweite besonders universell einsetzbar ist.
  • Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die im Hauptanspruch angegebene Kombination der wesentlichen Merkmale gelöst, wonach die Energie aus einer Hochspannungsquelle zunächst in eine größere Anzahl von zueinander parallel geschalteten Ladungsspeichern umgeladen wird, die dann über selbsttriggernde Entlade-Funkenstrecken quasi gleichzeitig kurzgeschlossen werden. Das liefert in einen allen Ladungsspeichern gemeinsamen Entladekreis jeweils einen zeitlich begrenzten, steilflankig einsetzenden und stark oszillierenden Stromimpuls jeweils kurzer Dauer und hoher Amplitude aus sehr hochfrequenten Schwingungskomponenten, und ein entsprechend breites Frequenzspektrum bei deren zeitlich stochastischer Überlagerung, was zu einer hochenergetischen Mikrowellenabstrahlung über eine an den gemeinsamen Entladekreis angeschlossenen Antenne führt.
  • Die Ladeströme wie danach auch die Kurzschlußströme verlaufen vorzugsweise über eine allen Ladungsspeichern gemeinsame Induktivität. Diese Induktivität, die einfach als Koaxialkabel ausgebildet sein kann, bewirkt eine Entkopplung der einander parallelgeschalteten Ladungsspeicher dahingehend, dass beim ersten Durchschalten einer Entlade-Funkenstrecke davon nicht gleich auch schon alle anderen Entladekreise getriggert werden, sondern erst aufgrund ihres individuellen Ansprechverhaltens minimal zeitlich versetzt zu unkorreliertem Einsatz der einander dann überlagerten Entladeströme führen und dadurch um einen von der Induktivität bestimmten Schwerpunkt herum das sehr breitbandige Spektrum an Mikrowellenenergie liefern.
  • Jeder der über die gemeinsame Induktivität miteinander verkoppelten L-C-Entladekreise resoniert mit einer einpolig an die Induktivität angeschlossenen gemeinsamen Antenne, die zunächst mit den Ladungsspeichern aufgeladen wird und dann mit deren Entladen entsprechend oszillierende Ströme führt, also das Mikrowellenspektrum abstrahlt. Über deren Länge bzw. Impedanzanpassung ist eine Antennenabstimmung auf möglichst hohen Wirkungsgrad für den gerade abgestrahlten Schwerpunkt des Mikrowellenspektrums einstellbar. Über die Größe der Induktivität im gemeinsamen Entladekreis lässt sich der Schwerpunkt des Mikrowellenspektrums verschieben, nämlich mit ansteigender Induktivität zu größeren Wellenlängen. Die Abstrahlung wird breitbandiger, wenn anstelle eines einfachen Leiters als Antenne ein weniger schlankes Gebilde, etwa ein kurzes Rohr eingesetzt wird; zweckmäßigerweise über ein konisch sich aufweitendes Koppelstück zur Impedanzanpassung von dem Kurzschlußstromkreis an die gedrungene Antennenengeometrie.
  • Weil die Entladevorgänge selbststeuernd sind, also die Ladungsspeicher über ihre individuellen Funkenstrecken unkorreliert, ohne irgendeine funktonale Kopplung entladen werden, lassen sie sich zur Vergrößerung der Energiedichte und damit der Wirkreichweite des Mikrowellengenerators praktisch beliebig kaskadieren. Insbesondere ergibt beispielsweise die Parallelschaltung von sechzehn Ladungsspeichern mit unkontrollierten Entlade-Funkenstrecken einer Schaltgeschwindigkeit in der Größenordnung von 80 KHz an der gemeinsamen Antenne ein hochenergetisches Breitband-Rauschsignal in der Größenordnung von einem MHz.
  • Der geringfügige zeitliche Versatz des Ansprechens der einzelnen ungetriggert hochschnell durchschaltenden Entlade-Funkenstrecken und damit die stochastisch geringfügig gegeneinander zeitverschobene Überlagerung der Kurzschlussströme über die gemeinsame Entladeinduktivität des erfindungsgemäßen Mikrowellengenerators führt also zu einem breitbandigen Rauschsignal mit entsprechend breitbandigen Resonanzerscheinungen in Eingangsstufen elektronischer Schaltungen, die damit übersteuert und dadurch außer Funktion gesetzt oder sogar elektrisch überlastet und dadurch mechanisch zerstört werden können.
  • Zusätzliche Alternativen Weiterbildungen sowie weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen und aus nachstehender Beschreibung eines in der Zeichnung unter Beschränkung auf das Wesentliche als Blockschaltbild abstrahiert skizzierten bevorzugten Realisierungsbeispiels zur erfindungsgemäßen Lösung. Die einzige Figur der Zeichnung zeigt in linearer Abwicklung einer Gruppe von mit individuellen Entlade-Funkenstrecken ausgestatteten, für den Ladevorgang einander parallel geschalteten Ladespeichern, die einpolig an eine Antenne zur Abstrahlung von Mikrowellenenergie angeschlossen sind.
  • Der in der Zeichnung skizzierte Mikrowellengenerator 11 weist eine Anzahl von Ladungsspeichern 12 auf, die jeweils mit einer Entlade-Funktenstrecke 13 in Serie elektrisch zwischen eine gemeinsamen Masseschiene 14 und eine gemeinsame Pohlschiene 15 eingeschaltet sind. Am jeweiligen Verbindungspunkt 16 zwischen Ladungsspeicher 12 und Funkenstrecke 13 ist ein Ladewiderstand 17 angeschlossen, der andererseits an eine gemeinsame Ladeschiene 18 geführt ist. Allen Reihenschaltungen von Ladungsspeicher 129 und Funkenstrecke 13 parallel liegt zwischen Masseschiene 14 und Pohlschiene 15 eine Induktivität 19, die vorzugsweise wie skizziert als kurzes Stück einer Koaxialleitung ausgeführt ist. An die Pohlschiene 15 ist eine Antenne 21 zur Abstrahlung von Mikrowellenenergie angeschlossen. Die kann als einfaches schlankes Leiterstück (als Draht oder Stange) ausgebildet sein. Zweckmäßiger ist eine wie skizziert räumlich gedrungene Antenne 21 in Form etwa eines kurzen Bolzens oder Rohrstückes 22, die über ein Anpassstück 23 zur Impedanztransformation an die Pohlschiene 15 angeschlossen ist. Beim Anpassstück 23 kann es sich dann wie skizziert um ein kegelförmiges oder kegelstumpfförmiges Gebilde handeln, etwa um einen trichterförmigen Hohlkegelstumpf zwischen dem Rohrstück als Antenne 21 und einem Verbindungskabel 24 zur Pohlschiene 15.
  • Die Masseschiene 14 ist auf eine gemeinsame Gerätemasse 20 gelegt. Die Ladeschiene 18 führt über einen Betriebsschalter 25, der vorzugsweise auch als schnell schaltende Funkenstrecke ausgelegt ist, zu einem Hochspannungsgenerator 26 etwa nach Art einer kleinbauenden Marx'schen Stoßspannungsschaltung eingangs erläuterter Art, der seinerseits aus einer stationären oder transportablen Energie quelle 27 gespeist wird, etwa einer Zusammenschaltung handelsüblicher Kraftfahrzeugbatterien.
  • Wenn der Betriebsschalter 25 geschlossen (überbrückt) ist, wird die Ladeschiene 18 einpolig auf das Hochspannungspotential des Hochspannungsgenerators 26 gelegt, der mit seinem anderen Pol auf die Gerätemasse 20 geschaltet ist. Dadurch fließt für jeden Ladungsspeicher 12 ein Ladestrom über die Serienschaltung seines Ladewiderstandes 17 und die ihrerseits an die Gerätemasse 20 angeschlossene Induktivität 19. Bei hinreichender Aufladung eines Ladungsspeichers 12 spricht seine allein spannungsgesteuerte, also nicht fremdinitiierte, sehr schnell durchschaltende Funkenstrecke 13 an, und der Ladungsspeicher 12 entlädt sich mit einem dementsprechend steilflankig einsetzenden, stark oszillierenden Kurzschlussstrom zwischen Masseschiene 14 und Polschiene 15 über die Induktivität 19. Aufgrund der Entkopplung über die den Ladestromkreisen gemeinsame Induktivität 19 führt der erste einsetzende Entladestrom noch nicht gleich zum Triggern auch der weiteren Entlade-Funkenstrecken 13; sondern die sprechen erst an, wenn die ihnen in Serienschaltung zugeordneten Ladungsspeicher 12 hinreichend aufgeladen sind. Das führt zu einem zufallsbedingten, minimalen gegenseitigen Versatz des Einsetzens der einzelnen Entladeströme, und damit zu einer breitbandigen Stromoszillation über die nun im Entladekreis liegende gemeinsame Induktivität 19. Entsprechend oszilliert der Strom in der an die Polschiene 15 und somit an die Induktivität 19 angeschlossenen Antenne 21, was zur Abstrahlung dieses breitbandigen, hochenergetischen Mikrowellenspektrums führt.
  • Für einen gleichermaßen kompakten Aufbau und um einen schnellen, gleichförmigen Ladevorgang aller dann quasi-gleichzeitig sich entladenden Ladungsspeicher 12 zu fördern ist es zweckmäßig, die Speicher 12 samt ihren Entlade-Furilcenstrecken 13 mit (wie in der Zeichnung skizziert) kolinearer Anordnung der ihnen zugeordneten Ladewiderstände 17 als (entgegen der skizzierten linearen Abwicklung) Kreisgruppe zwischen scheibenförmigen (etwa ringförmigen) Schienen 14-15-18 aufzubauen, mit Anordnung der Induktivität 19 zwischen Masse- und Pohlschiene 14-15 koaxial im Zentrum der Kreisgruppe der Ladungsspeicher 12. Das Zentrum der als Deckplatte des mechanischen Aufbaus dienenden Scheibe der Ladeschiene 18 wird bei einer Durchführung 28 vom Verbindungskabel 24 zwischen der Polschiene 15 in der Antenne 21 durchquert. Die einzelnen Ladewiderstände sind dann durch einen Kranz von Löchern 29 in der Scheibe der Polschiene 15 an die Verbindungspunkte 16 zwischen Speicher 12 und Funkenstrecke 13 geführt.
  • Ein derartiger, erfindungsgemäßer Mikrowellengenerator 11 weist also eine Parallelschaltung von Reihenschaltungen aus ungesteuerten Entlade-Funkenstrecken 13 und Ladungsspeichern 12 auf, die über Ladewiderstände 17 und eine allen Parallelschaltungen gemeinsame Induktivität 19 aus einem Hochspannungsgenerator 26 aufgeladen werden, bis die jeweiligen Funkenstrecken 13 über Lichtbögen extrem rasch kurzschließen und die Speicher 12 über die Induktivität 19 wieder entladen. Die damit stochastisch steilflankig einsetzenden, einander in der Induktivität 19 überlagerten oszillierenden Kurzschlußströme werden über eine einpolig an diese angeschlossene Antenne 21 als hochenergetisches, nach Maßgabe der Lichtbogen-Schaltgeschwindigkeit breitbandiges Mikrowellenspektrum mit durch die Induktivität 19 bestimmtem spektralem Schwerpunkt abgestrahlt. Ein solches als nichtletaler Störer gegen Kommunikationsverbindungen und gegen die Funktion elektronischer Schaltkreise einsetzbares, elektrisch kaskadierbares Wirksystem lässt sich in der Dimension eines manuell verbringbaren Koffers oder auch als Nutzlast für ein Submunitionsgeschoss, eine Rakete oder eine Drohne realisieren und damit über einen weiten Wirkbereich einsetzen.

Claims (7)

  1. Mikrowellengenerator (11) mit Ladungsspeicher (12) und ihm in Serie geschalteter ungetriggerter Entlade-Funkenstrecke (13), dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl derartiger Serienschaltungen aus Ladungsspeicher (12) und Funkenstrecke (13) einander parallelgeschaltet sind, mit Anschluss einer Antenne (21) an die einpolige Zusammenschaltung der Ladungsspeicher (12) und Anschluss von Ladewiderständen (17) an die Verbindungspunkte (16) zwischen den ihnen jeweils zugeordneten Ladungsspeichern (12) und deren Entlade-Funkenstrecken (13).
  2. Mikrowellengenerator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Serien-Induktivität (19) im gemeinsamen Entladekreis aller Ladungsspeicher (12) zwischen deren von der Funkenstrecke (13) abgelegenen Ende des Ladungsspeichers (12) und dem vom Ladungsspeicher (12) abgelegenen Ende der Funkenstrecke (13) eingeschaltet ist.
  3. Mikrowellengenerator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladungsspeicher (12) einpolig an eine gemeinsame Polschiene (15), die Funkenstrecken (13) einpolig an eine gemeinsame Masseschiene (14) und die Ladewiderstände (17) einpolig an eine gemeinsame Ladeschiene (18) angeschlossen sind.
  4. Mikrowellengenerator nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladewiderstände (17) alle gemeinsam einpolig an einen Hochspannungsgenerator (26) anschaltbar sind.
  5. Mikrowellengenerator nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schienen (14, 15, 18) scheibenförmig ausgebildet sind und kolinear zu deren Ladewiderständen (17) die ihrerseits kolinear aufgebauten Serienschaltungen aus Ladungsspeichern (12) und, Funkenstrecken (13) um die Induktivität (19) herum gruppiert sind.
  6. Mikrowellengenerator nach dem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne (21) über eine Durchführung (28) in der scheibenförmigen Ladeschiene (18) hindurch bei der Induktivität (19) an die Polschiene (15) angeschlossen ist.
  7. Mikrowellengenerator nach dem vorvorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die kolinear mit den Ladungsspeichern (12) und ihren Funkenstrecken (13) angeordneten, einerseits an die scheibenförmige Ladeschiene (18) angeschlossenen Ladewiderstände (17) andererseits durch Löcher (29) in der scheibenförmigen Polschiene (15) hindurch an die Verbindungspunkte (16) der ihnen zugeordneten Ladungsspeicher (12) zu den Funkenstrecken (13) angeschlossen sind.
DE10316120A 2003-04-09 2003-04-09 Mikrowellengenerator Expired - Lifetime DE10316120B4 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10316120A DE10316120B4 (de) 2003-04-09 2003-04-09 Mikrowellengenerator
EP04007954A EP1467510B1 (de) 2003-04-09 2004-04-01 Mikrowellengenerator
DE502004004005T DE502004004005D1 (de) 2003-04-09 2004-04-01 Mikrowellengenerator
IL161273A IL161273A (en) 2003-04-09 2004-04-04 Microwave generator
US10/821,006 US7375444B2 (en) 2003-04-09 2004-04-08 Microwave generator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10316120A DE10316120B4 (de) 2003-04-09 2003-04-09 Mikrowellengenerator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10316120A1 true DE10316120A1 (de) 2004-10-28
DE10316120B4 DE10316120B4 (de) 2012-11-29

Family

ID=32864391

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10316120A Expired - Lifetime DE10316120B4 (de) 2003-04-09 2003-04-09 Mikrowellengenerator
DE502004004005T Expired - Lifetime DE502004004005D1 (de) 2003-04-09 2004-04-01 Mikrowellengenerator

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE502004004005T Expired - Lifetime DE502004004005D1 (de) 2003-04-09 2004-04-01 Mikrowellengenerator

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7375444B2 (de)
EP (1) EP1467510B1 (de)
DE (2) DE10316120B4 (de)
IL (1) IL161273A (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015008256A1 (de) * 2015-06-26 2016-12-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Abwehrdrohne zur Abwehr von Kleindrohnen
DE102015008296A1 (de) * 2015-06-26 2016-12-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Abwehrdrohne zur Abwehr von Kleindrohnen

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004034895B4 (de) * 2004-07-19 2008-05-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Hochspannungsschalter und Verwendung desselben bei einem Mikrowellengenerator
WO2006060471A1 (en) * 2004-12-01 2006-06-08 James Cornwell Ionizing communication disruptor unit
DE102006030514B4 (de) * 2006-07-01 2008-04-10 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Mikrowellengenerator

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE245358C (de) * 1910-06-28
US1380872A (en) * 1917-09-24 1921-06-07 Roy E Thompson Radio-communication transmitter
DE2650624C2 (de) * 1976-11-05 1985-05-30 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Einrichtung zum Zertrümmern von im Körper eines Lebewesens befindlichen Konkrementen
US4845378A (en) * 1987-03-02 1989-07-04 Bbc Brown Boveri Ag Emp generator
DE19959358A1 (de) * 1999-12-09 2001-06-13 Tzn Forschung & Entwicklung Autonome RF-Strahlungsquelle

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3748528A (en) * 1972-03-23 1973-07-24 Ikor Inc Microwave generator
DE3528338C1 (de) 1985-08-07 1993-01-28 Messerschmitt Boelkow Blohm Vorrichtung mit schneller Magnetfeldkompression
US4760311A (en) * 1986-06-15 1988-07-26 Westinghouse Electric Corp. Sub-nanosecond rise time multi-megavolt pulse generator
US5293527A (en) * 1991-08-05 1994-03-08 Science Applications International Corporation Remote vehicle disabling system
GB2262849B (en) * 1991-12-24 1995-07-12 Marconi Gec Ltd An electrical arrangement
US5567995A (en) * 1994-10-20 1996-10-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Multi winding spiral generator
US5835545A (en) * 1997-07-30 1998-11-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Compact intense radiation system
US6066901A (en) * 1998-09-17 2000-05-23 First Point Scientific, Inc. Modulator for generating high voltage pulses
FR2823033B1 (fr) * 2001-03-28 2003-06-13 I S L Inst Franco Allemand De Generateur haute tension d'impulsions de type marx
US7110500B2 (en) * 2003-09-12 2006-09-19 Leek Paul H Multiple energy x-ray source and inspection apparatus employing same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE245358C (de) * 1910-06-28
US1380872A (en) * 1917-09-24 1921-06-07 Roy E Thompson Radio-communication transmitter
DE2650624C2 (de) * 1976-11-05 1985-05-30 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Einrichtung zum Zertrümmern von im Körper eines Lebewesens befindlichen Konkrementen
US4845378A (en) * 1987-03-02 1989-07-04 Bbc Brown Boveri Ag Emp generator
DE19959358A1 (de) * 1999-12-09 2001-06-13 Tzn Forschung & Entwicklung Autonome RF-Strahlungsquelle

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015008256A1 (de) * 2015-06-26 2016-12-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Abwehrdrohne zur Abwehr von Kleindrohnen
DE102015008296A1 (de) * 2015-06-26 2016-12-29 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Abwehrdrohne zur Abwehr von Kleindrohnen
DE102015008256B4 (de) * 2015-06-26 2017-07-06 Diehl Defence Gmbh & Co. Kg Abwehrdrohne zur Abwehr von Kleindrohnen
DE102015008296B4 (de) * 2015-06-26 2017-08-17 Diehl Defence Gmbh & Co. Kg Abwehrdrohne zur Abwehr von Kleindrohnen

Also Published As

Publication number Publication date
US20040201942A1 (en) 2004-10-14
IL161273A0 (en) 2004-09-27
DE502004004005D1 (de) 2007-07-19
US7375444B2 (en) 2008-05-20
EP1467510A1 (de) 2004-10-13
EP1467510B1 (de) 2007-06-06
IL161273A (en) 2009-08-03
DE10316120B4 (de) 2012-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1895653B1 (de) Verfahren und Einrichtung zum Erzeugen und Abstrahlen eines Hochleistungs-Mikrowellenpulses
EP1746719B1 (de) Mikrowellengenerator mit veränderbarer Frequenzabstrahlung
DE10151565B4 (de) Mikrowellengenerator
EP3579408B1 (de) Strahlungsquelle für mikrowellen-pulse und strahlungseinrichtung
EP1769569B1 (de) Hochspannungsschalter und verwendung desselben bei einem mikrowellengenerator
EP1189492B1 (de) Explosivstoffgetriebene RF-Strahlenquelle
DE10319475B4 (de) Mikrowellengenerator und Verfahren zum Abstrahlen von Mikrowellenenergie
EP2144363B1 (de) Mikrowellengenerator
EP1686684A2 (de) Mikrowellengenerator
EP1467510B1 (de) Mikrowellengenerator
DE102005013925B4 (de) Mikrowellengenerator
DE19959358C2 (de) Autonome RF-Strahlungsquelle
DE102013005095A1 (de) Vorrichtung zur Erzeugung von Mikrowellen
EP1873903A1 (de) Mikrowellengenerator
WO2007112850A1 (de) Array aus hochleistungs-mikrowellengeneratoren zum abtrahlen von impulsen hoher feldstärke
DE2849529C2 (de)
DE102012101558A1 (de) Funkenstreckenanordnung
DE3146627A1 (de) "schaltung und deren betrieb zur erzeugung einer elektrischen entladung im nsec-bereich"
DE938553C (de) Verfahren zur Verstaerkung hochfrequenter Schwingungen
DE102007044774A1 (de) Piezoelektrisches Energiewandlungssystem zur Erzeugung massiver gerichteter elektromagnetischer Emissionen
DE102010024845B4 (de) Hochspannungsgenerator
EP1517446A2 (de) Hochleistungsgenerator zur Erzeugung eines breitbandigen elektromagnetischen Pulses
Yilmaz Development and experimental operation of a flashboard plasma cathode test stand

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. KG, 88662 UBERLINGEN,

R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final

Effective date: 20130301

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: DIEHL DEFENCE GMBH & CO. KG, DE

Free format text: FORMER OWNER: DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. KG, 88662 UEBERLINGEN, DE

R071 Expiry of right