Cтраница 4
При подаче на вход усилителя короткого имшульса с длительностью меньше пролетного времени и с амплитудой UHUt-Uo прибор Ганна на время, равное пролетному времени То, переключается в состояние со сформированными доменами. Кроме того, он может быть использован как дискриминатор выходных импульсов по их ширине и амплитуде. При наличии дополнительного входа, показанного на рис. 8.23 пунктиром, схему усилителя можно использовать в качестве элемента ИЛИ, если прибор Ганна переключается одним импульсом, поданным на любой из входов. [46]
![]() |
Электрический зонд специальной конструкции для регистрации ионов с большой поперечной энергией. [47] |
Характерное время жизни для протонов с энергией 60 - 70 эе при В0 3000 ее составляет около 100 мксек. Пролетное время для протонов с той же энергией от инжектора через область ловушки, занятую полем, равно 10 мксек. [48]
Таким образом, оба рассмотренных фактора ( пролетное время электронов и емкость отклоняющей системы) имеют существенное значение при использовании высокочастотного отклоняющего напряжения. Уменьшение пролетного времени электронов и емкости отклоняющей системы возможно за счет уменьшения длины отклоняющих пластин. Однако уменьшение длины пластин приводит к снижению чувствительности и может быть использовано лишь до некоторых пределов. Практически уменьшать длину пластин до величины меньше 10 мм нецелесообразно, так как при более коротких пластинах область полей рассеяния за краями пластин становится соизмеримой с длиной пластин, что приводит к дополнительным искажениям. Емкость отклоняющей системы определяется площадью пластин, поэтому для уменьшения емкости следует уменьшать не только длину, но и ширину пластин. Кроме того, для уменьшения емкости и индуктивности проводников, по которым высокочастотный сигнал подводится к отклоняющим пластинам, выводы от отклоняющей системы в высокочастотных трубках выполняются в виде коротких отрезков проволоки, проходящих через горловину трубки непосредственно в месте расположения отклоняющих пластин. [49]
Из полученных формул, казалось бы, следует, что и коэффициент усиления и его произведение на полосу пропускания могут неограниченно возрастать при увеличении напряжения или при уменьшении расстояния между электродами. В действительности пролетное время Т может уменьшаться только до тех пор, пока оно не сравняется с временем релаксации неравновесных носителей трел. [50]
При применении специальных ламп могут быть построены маломощные LC генераторы, удовлетворительно работающие на частотах до 4 000 Мгц. Однако влияние пролетного времени, между электродных емкостей и индуктивностей выводов существенно ограничивает выходную мощность на частотах выше 1 000 Мгц. На частотах выше 100 - 200 Мгц становится весьма затруднительным использование схем с индуктивной обратной связью, поэтому почти исключительно используются схемы с емкостной связью и двух-контурные автогенераторы. [51]
![]() |
Схема отражательного клистрона. [52] |
Выходящий из катода электронный поток пронизывает две сетки С и Cj, которые совместно с выполненной в форме тора индуктивностью образуют колебательный контур. При правильном соотношении пролетных времен наступает генерация колебаний. С помощью электронно-оптических средств ( соответствующая форма рефлектора) добиваются того, чтобы возвращающиеся электроны были перехвачены сеткой d и больше назад не возвращались. [53]
В то же время длительность импульса те, зависящая от геометрии лампы и от напряженности электрического ноля в междуэлектродных промежутках, составляет величину порядка ( 1 ч - 10) х X 10 - 10 сек. Таким образом, за пролетное время ге из катода вылетает несколько миллионов электронов. [54]
В то же время длительность импульса те, зависящая от геометрии лампы и ori напряженности электрического поля в междуэлектродных промежутках, составляет величину порядка ( 1 ч - 10) 10 - сек. Таким образом, за пролетное время ти из катода вылетает несколько миллионов электронов. [55]
Неведомый нам ход потенциала электрического поля в плазме, через которую пролетает пробная частица, удается восстановить, изучая смещение траектории частицы с заданной энергией от ее первоначального положения. Альтернативный вариант состоит в измерении пролетного времени в зависимости от начальной энергии зондирующей частицы. [57]
Как было указано, обычные осциллографические трубки позволяют исследовать периодические процессы с частотами до нескольких десятков мегагерц. Расширение частного диапазона достигается сокращением пролетного времени электронов в отклоняющих системах за счет повышения ускоряющего напряжения и уменьшения длины отклоняющих пластин. Кроме того, для уменьшения емкостей и индуктивностей вводы отклоняющих пластин делают не в общий цоколь, а непосредственно в горловину трубки в виде коротких толстых прямых отрезков проволоки, впаянных в стекло горловины против каждой отклоняющей пластины. [58]
С повышением частоты, на которой работает триод, его усилительные свойства ухудшаются. Это объясняется тем, что величина пролетного времени неосновных носителей тока ( среднее время их продвижения от эмиттера к коллектору) становятся сравнимой с временем изменения сигнала, а также ростом реактивной и активной проводимости коллектора с повышением частоты. [59]
На втором луче осциллографа записан ток в цепи инжектора. После прекращения работы инжектора плазма, спустя пролетное время, проникает в ловушку, ее плотность нарастает, а затем постепенно спадает с постоянной времени 30 мксек. [60]