Cтраница 1
![]() |
Схема каантового усилителя с диэлектрической замедляющей структурой. [1] |
Штыревая замедляющая система удобна тем, что с помощью ее легко получить необходимую ориентацию постоянного и переменного магнитных полей. Постоянное магнитное поле прилагается в направлении штырей. Поле накачки в виде основной волны Яц, распространяясь в волноводе, образует сильное продольное магнитное поле у стенки волновода и сильное поперечное поле в его центре; штыри не оказывают на эту волну большого влияния. По обе стороны гребенки образуются области круговой поляризации с противоположным направлением вращения, причем плоскость вращения круговой поляризации перпендикулярна плоскости штырей. [2]
![]() |
Уплощенная спираль.| Схема квантового усилителя с диэлектрической замедляющей структурой. [3] |
Штыревая замедляющая система удобна тем, что с ней легко получить необходимую ориентацию постоянного и переменного магнитных полей. Постоянное магнитное поле прилагается в направлении штырей. Поле накачки в виде основной волны Яю, распространяясь в волноводе, образует сильное продольное магнитное поле у стенки волновода и сильное поперечное поле в его центре; штыри не оказывают на эту волну большого влияния. По обе стороны гребенки образуются области круговой поляризации с противоположным направлением вращения, причем плоскость вращения круговой поляризации перпендикулярна плоскости штырей. Магнитное поле в случае гребенчатой структуры максимально у основания штырей. [4]
Размеры штыревых замедляющих систем контролируются обычными оптическими средствами; загрязнения и другие дефекты - внешним осмотром. [5]
Рассмотрим периодическую штыревую замедляющую систему, изображенную в двух проекциях на рис. 11.18. В отличие от обычной гребенки концы металлических штырей соединены через один с двумя параллельными металлическими плоскостями. [6]
![]() |
Поперечное сечение одноступенчатых двумерно-периодических многопроводных линий, не имеющих ( а и имеющих ( б плоскости симметрии, перпендикулярные осям х и z. [7] |
Пусть имеется двумерно-периодическая штыревая замедляющая система. [8]
В приложении XVIII приведено еще несколько штыревых замедляющих систем, их эквивалентные схемы, уравнения дисперсии, формулы для расчета дисперсии, кривые дисперсии и значения сопротивления связи, рассчитанные методом многопроводных линий. [9]
![]() |
Устройство квантового усилителя бегу. [10] |
В этой конструкции в отрезке волновода размещена штыревая замедляющая система. Для лучшей развязки вентиля от прямой волны между ним и штырями проложена пластина ( прокладка) из чистого корунда. Вход и выход замедляющей системы на частоте сигнала в данной конструкции связаны коаксиальными линиями. [11]
![]() |
Устройство квантового усилителя бегущей волны. [12] |
В этой конструкции в отрезке волновода размещена штыревая замедляющая система. Для лучшей развязки вентиля от прямой волны между ним и штырями проложена пластина ( прокладка) из чистого корунда. Вход и выход замедляющей системы по частоте сигнала в данной конструкции связаны коаксиальными линиями. Высокочастотная энергия генератора накачки подается непосредственно по волноводу. [13]
![]() |
Сплющенная спираль.| Схема квантового усилителя с диэлектрической замедляющей структурой. [14] |
Устройство КПУ бегущей волны с рубиновыми кристаллами показано на рис. 12.14. В этой конструкции у основных стержней, образующих штыревую замедляющую систему, закреплены парамагнитные кристаллы-усиливающий ( розовый рубин) с концентрацией хрома примерно 0 05 / о и вентильный ( красный рубин) с концентрацией хрома 1 / о. Между вентилем и штырями проложена пластина ( прокладка) из чистого корунда. Она служит для лучшей развязки от прямой волны. Вход и выход замедляющей системы на частоте сигнала связаны коаксиальными линиями. Энергия генератора накачки подается непосредственно по волноводу. [15]