Cтраница 3
![]() |
Металлический отражательный клистрон. [31] |
В отражательных клистронах наблюдается много явлений, ухудшающих группирование электронов. К ним относятся взаимное отталкивание электронов, неодинаковость их начальных скоростей, неравномерность поля в пространстве группирования и около сеток, а также ряд других причин. Поэтому у отражательных клистронов кпд весьма низок. Такие клистроны ие применяют для мощностей более нескольких ватт. Наибольшее распространение получили маломощные отражательные клистроны для гетеродинов приемников и измерительной аппаратуры. Полезная мощность у них обычно составляет сотые или десятые доли ватта. [32]
Идея первая: модуляция электронов по скорости и группирование электронов в пространстве дрейфа. Условие (1.4), характерное для СВЧ-диапазона, сводило на нет все преимущества и достоинства статического способа управления электронным потоком, когда управляющий элемент воздействует непосредственно на пространственный заряд электронного облака, создаваемого катодом. Поэтому усилия исследователей были направлены на то, чтобы свести к минимуму влияние инерционности электронов. [33]
Образуются сгустки и разрежения электронного потока, происходит группирование электронов. Возникает электронный поток с переменной плотностью. [34]
При этом, как и в клистроне, происходит группирование электронов в сгустки, которые при движении постоянно находятся в тормозящей фазе электрической составляющей волны и вследствие этого отдают ей энергию. Так как энергия волны увеличивается, происходит усиление входного сигнала. [35]
Описанные три процесса: скоростная модуляция электронного потока, группирование электронов и отбор энергии потока составляют основу явлений, происходящих в лампах со скоростной модуляцией или клистронах. Название клистрон произведено от греческого слова клизо, означающего морской прибой. Сопоставление процессов в лампах со скоростной модуляцией с морским прибоем имеет глубокое физическое основание, так как появление в море бегущих к берегу волн, вызванных ветром, аналогично процессам скоростной модуляции и последующего группирования. [36]
Оба эти процесса, происходящие одновременно, создают эффект группирования электронов, который можно пояснить с помощью фиг. [37]
Таким образом, поперечная составляющая поля Еу приводит к группированию электронов в тормозящей области ( полуволне) поля и разгруппированию электронов в ускоряющей области ( полуволне) СВЧ-поля. [38]
![]() |
Эквипотенциальные поверхности и теоретически возможные тра-жутся ОТ катода вверх К аноду, ектории ( а, реальные траектории, обра. [39] |
В § 6.1 рассматривались элементарные соображения о сортировке и группировании электронов, ведущие к образованию спиц. [40]
Полученные уравнения используются для численного расчета основных величин, описывающих группирование электронов в двухрезонаторном клистроне. Основные результаты расчетов сводятся к следующему. [41]
В настоящей главе в основном излагаются линейная и нелинейная теории группирования электронов в пространстве дрейфа. Помимо изложения подхода, основанного, по существу, на использовании нелинейных уравнений теории ЛБВ, рассмотрен ряд других теорий группирования и проведено их сравнение. [42]
![]() |
Траектории электронов в магнетроне при наличии поля бегущей волны. [43] |
При рассмотрении процессов в пространстве взаимодействия принято говорить о сортировке и группировании электронов. [44]
В приборах типа М при наличии СВЧ-поля в тормозящей полуволне поля происходит группирование электронов и смещение их к положительному электроду, а в ускоряющей полуволне - разгруппирование и смещение электронов к отрицательному электроду. [45]