Cтраница 1
![]() |
Конструкция стабилизирующего резонатора стабилотрона. [1] |
Фаза высокочастотного поля, движущегося от резонатора к нагрузке, зависит от собственной частоты резонатора и частоты падающей волны. [2]
Фаза высокочастотного поля 180 -ных импульсов на 90 отличается от фазы начального 90 -ного импульса. [3]
Условие постоянства фазы высокочастотного поля в каждом из зазоров по отношению к электронным сгусткам означает, что фазовая скорость сф волны, бегущей по линии, соединяющей зазоры, должна быть приблизительно равна скорости электронов ие. Условие v ttve называют условием фазового синхронизма электронов и бегущей волны. Так как скорость электронов не может быть равна скорости света в свободном пространстве, то передающая линия, соединяющая зазоры, должна обладать свойством замедления фазовой скорости бегущей электромагнитной волны. Такие передающие линии называются замедляющими системами. [4]
Она измеряет разность фаз высокочастотного поля между двумя точками, удаленными на разное расстояние от генератора. Сигналы вторичного поля фиксируются измерительными катушками зонда И1 и И2 и поступают в двухканальную фазоизмерительную систему с преобразованием частоты, состоящую из усилителей УЗ и У4, смесителей С1 и С2, усилителей У5 и У6, ограничителей-формирователей. На регистрирующий прибор РП подается постоянное напряжение. [5]
Амплитуда, направление и фаза высокочастотного поля Герца, распространяющегося вдоль поверхности земли, определяется электрическими свойствами проводника. [6]
Следовательно, оптимальная для группирования фаза высокочастотного поля в отражательном клистроне отличается на л от соответствующей фазы в двухрезонаторном клистроне. Электроны, вышедшие раньше, имеют большую скорость, они проникают в тормозящее поле на большую глубину и возвращаются к зазору с опозданием. Электроны, вышедшие позже, напротив, возвращаются раньше, так как, уйдя из зазора с меньшей скоростью, проникают в тормозящее поле на меньшую глубину. На этом различии времени пролета ускоренных и замедленных электронов основано группирование электронного потока в отражательном клистроне. [7]
![]() |
Схема группировки в пениотроне. [8] |
На рис. 1.25 а стрелки соответствуют фазе высокочастотного поля, при котором электроны в области I тормозятся, а в области III - ускоряются. Когда частицы проходят половину окружности и попадают в область III, фаза поля меняется на целое число 2тг, и в области III электроны ускоряются. В начале эти воздействия одинаковы. Однако следует учитывать еще и дрейф ведущего центра в скрещенных полях, который для указанной на рисунке фазы направлен влево. Поэтому вращающиеся электроны все большее время проводят в области I ( рис. 1.25 б) и радиус орбиты уменьшается, а энергия передается высокочастотному полю. При обратной фазе поля тормозятся уже правые электроны. Как видно, здесь неизохронность не играет принципиальной роли, и группировка является силовой и пространственной. [9]
При дальнейшем движении ионов в пространстве между сетками б и г в зависимости от момента прихода иона в это пространство и фазы высокочастотного поля некоторые ионы будут испытывать дополнительное ускорение, а некоторые, наоборот, будут тормозиться. [10]
![]() |
Линия поглощения при ядерном магнитном, резонансе.| Линия дисперсии при ядерном магнитном резонансе. [11] |
В общем случае сигнал ядерного магнитного резонанса состоит из двух компонент - компоненты поглощения ( см. рис. 1), сдвинутой по фазе на 90 относительно высокочастотного поля, и компоненты дисперсии ( рис. 2), фаза которой совпадает с фазой высокочастотного поля. [12]
Отсюда видно, что скорость изменения фазы зависит от разности ( пш - - шс) и скорости изменения медленной фазы Ф в результате действия высокочастотного поля. В свою очередь и первый фактор содержит динамическую составляющую: помимо кинематического изменения фазы электрона относительно поля, вызванного начальным рассинхрониз-мом и) и пшс, вклад дает неизохронность вращения, т.е. зависимость шс от энергии. В целом определяет фазу вращения электрона относительно фазы высокочастотного поля. [13]
Обязательным является наличие в тракте направленного от-ветвителя того или иного типа для контроля уровня высокочастотной мощности в тракте. Для регулировки фазы высокочастотных колебаний применяют фазовращатели, в которых используется механическое перемещение диэлектрических пластин. Такие фазовращатели пригодны для компенсации медленных изменений фазы волны. Если необходимо регулировать быстрые изменения фазы высокочастотного поля, применяют ферритовые фазовращатели, в которых поворот фазы происходит при изменении наложенного на ферромагнетик магнитного поля. [14]
Если в плоскость гconst поместить зазор резонатора, к которому приложено или на котором возникает переменное напряжение той же частоты, что и модулирующее, то отдаваемая в резонатор высокочастотная мощность будет обусловлена только той компонентой наведенною тока, частота которой равна частоте модуляции. Когда угол пролета в выходной области мал ( 91), эта компонента определяется разложением кои-векционного тока в ряд Фурье, так как в этом, случае наведенный и конвекционный токи практически равны. При больших амплитудах переменного напряжения возникают следующие трудности. Если электроны, прошедшие входную область в тормозящей фазе высокочастотного поля, оказываются в выходной области также в тормозящей фазе, то направление их движения может измениться на обратное. При этом электроны могут оставаться в поле выходной области так долго, что вместо того, чтобы отдавать энергию высокочастотному полю, они будут забирать ее. [15]