Cтраница 4
Принцип действия митрона практически тождествен принципу работы многорезонаторного магнетрона. Митрон тоже работает, как правило, в режи-же я-колебаний; так же как и в магнетроне, в пространстве взаимодействия формируются электронные спицы, вращающиеся синхронно с высокочастотным полем, протекают те же процессы энергетического взаимодействия электронов с полем, при которых они отдают волне потенциальную энергию. Отличие заключается в несколько ином, нежели в магнетроне, электрическом режиме, который обеспечивается вынесенным из пространства взаимодействия эмиттирующим катодом и использованием дополнительной внешней низкодобротной колебательной системы. Эти отличия обусловливают возможность электронного управления частотой колебаний при изменении анодного напряжения. Поэтому митрон иногда в литературе называют магнетроном, настраиваемым напряжением. [46]
![]() |
Разрез резонаторного магнетрона. [47] |
На рис. 8 - 23 показан разрез типичного многорезонаторного магнетрона. В центре расположен цилиндрический катод, способный к эмиссии весьма значительных токов. [48]
Разберем более подробно, каким образом в многорезонаторном магнетроне происходит взаимодействие электронов с электромагнитным полем. [49]
![]() |
Схематическое изображение магнетрона. [50] |
Источником колебаний в радиолокационных станциях сантиметрового диапазона служат многорезонаторные магнетроны с объемными контурами. [51]
Таким образом, амплитрон имеет много общего с многорезонаторным магнетроном и ЛОВМ. [52]
![]() |
Устройство двухкаскадного усилителя обратной волны. [53] |
Таким образом, конструкция платинотрона очень похожа на конструкцию многорезонаторного магнетрона и отличается лишь незамкнутым многорезонаторным анодным блоком и наличием входной линии, образуемой в месте разрыва связок. Это отличие, кажущееся на первый взгляд мало существенным, в действительности резко изменяет частотные характеристики прибора. [54]
Матронам называют перестраиваемый по частоте прибор, работающий по принципу многорезонаторного магнетрона, но отличающийся от него устройством колебательной системы и эмиттирующего электроны катода. [55]
Источником колебаний ( генератором) в радиолокационных станциях сантиметрового диапазона служат многорезонаторные магнетроны с объемными контурами. [56]
В современной радиоаппаратуре сантиметрового диапазона волн в качестве генераторных ламп применяются импульсные многорезонаторные магнетроны. Приоритет - в создании этих магнетронов принадлежит Советскому Союзу. В 1936 - 1937 гг. инженеры Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров создали первый в мире многорезонаторный магнетрон. В Англии и США многорезонаторные магнетроны появились только через 1 5 года после опубликования в печати результатов работы Алексеева и Малярова. [57]
В современной радиоаппаратуре сантиметрового диапазона волн в качестве генераторных ламп применяются импульсные многорезонаторные магнетроны. Приоритет в создании этих магнетронов принадлежит Советскому Союзу. В 1936 - 1937 гг. инженеры Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров создали первый в мире многорезонаторный магнетрон. В Англии и США многорезонаторные магнетроны появились только через 1 5 года после опубликования в печати результатов работы Алексеева и Малярова. [58]
В дальнейшем мы увидим, что электромагнитное поле в пространстве взаимодействия многорезонаторного магнетрона можно представить в виде суммы замедленных вращающихся волн. [59]
Из позднее опубликованной работы [2], подробно освещавшей ряд вопросов теории многорезонаторных магнетронов, следовало, что примененные нами режимы в мм магнетронах вполне удовлетворительно описываются уравнением Хартри для порогового напряжения и соответствуют синхронизму потока электронов с первой отрицательной пространственной гармоникой ВЧ поля, а не с основной гармоникой, используемой в классических магнетронах. Установлено также, что генерация происходит на колебаниях не я-вида. [60]