Cтраница 2
Роль шумотрона как экспериментальной модели, на которой проверялись все теоретические результаты, полученные при изучении стохастичности динамических систем, трудно переоценить. Можно смело утверждать, что ЛБВ-генератор с запаздывающей обратной свяью стал в нелинейной динамике наряду с карсинотроном эталонной моделью распределенной автоколебательной системы. [16]
При построении различных измерительных схем, особенно панорамных измерителей КСВ и автоматических измерителей полных сопротивлений, необходимы генераторы с безынерционным управлением частотой в очень широком диапазоне. Широкодиапазонным задающим генератором с электронной настройкой в подобных приборах может служить генератор на ЛОВ, которую называют также карсинотроном. [17]
К достоинствам СВЧ-приборов на виртуальном катоде следует отнести их следующие свойства: простота конструкции, большая выходная мощность, возможность работы без магнитного фокусирующего поля, широкая перестройка частоты генерации, возможность управления прибором внешним сигналом. Также генераторы на виртуальном катоде характеризуются компактностью, поскольку преобразование энергии электронного потока в энергию СВЧ-излучения происходит непосредственно в области его формирования, и не накладывают жестких требований на качество электронного пучка, предъявляемых обычно в таких приборах вакуумной СВЧ-электроники как релятивистские ЛБВ, карсинотроны, гиротроны, клистроны, ЛСЭ. [18]
![]() |
Шумы боковых полос в электронных. [19] |
Измерения на магнетронах, работающих в импульсном режиме, включали измерения частотной стабильности [6] и шумов в предколебательном и колебательном состояниях. Были также проведены исследования выходного шума магнетронов непрерывного действия [11, 89, 134, 168, 169]; магнетроны типа RK5609, дающие на частоте 2 45 Ггц выходную мощность 100 em, имеют среднеквадратичную девиацию в пределах 1 - 80 кгц в зависимости от испытываемой лампы. Карсинотроны М - типа обнаруживают [ 128 девиацию 6 - 13 кгц и спектральную шумовую мощность на частотах, отличающихся от несущей на 40 Мгц, на 157 - 180 дб ниже уровня выходного сигнала. [20]
![]() |
Взаимодействие электронного потока с пространственной гармоникой. имеет обратное направление. [21] |
Обратная пространственная гармоника, как это видно из разд. Поскольку условие взаимодействия состоит в приближенном равенстве скоростей пучка и замедленной волны, то очевидно, что рабочую частоту лампы обратной волны можно менять в широком интервале за счет изменения напряжения пучка. Такие лампы [49, 173, 253] часто называют карсинотронами. [22]
Для частотной развертки лучше использовать лампу обратной волны ( ЛОВ, или карсинотрон), которая не содержит резонансных элементов и потому широкополосна. [23]
Данная лекция посвящена изложению истории создания ЛОВ, а также рассмотрению пусковых условий генератора обратной волны на основе метода последовательных приближений. В ней также будет описана разновидность лампы обратной волны - ЛОВ М - типа. Вторая лекция по теории ЛОВ ( лекция 13) будет посвящена построению простейшей нестационарной теории как нерелятивистского, так и релятивистского карсинотрона, а также изложению основных результатов, полученных при экспериментальном исследовании карсинотрона и численном анализе нелинейных нестационарных уравнений, описывающих взаимодействие электронного потока с обратной волной. Лекция 14 посвящена рассмотрению методов численного моделирования приборов с длительным взаимодействием О-типа. [24]
Данная лекция посвящена изложению истории создания ЛОВ, а также рассмотрению пусковых условий генератора обратной волны на основе метода последовательных приближений. В ней также будет описана разновидность лампы обратной волны - ЛОВ М - типа. Вторая лекция по теории ЛОВ ( лекция 13) будет посвящена построению простейшей нестационарной теории как нерелятивистского, так и релятивистского карсинотрона, а также изложению основных результатов, полученных при экспериментальном исследовании карсинотрона и численном анализе нелинейных нестационарных уравнений, описывающих взаимодействие электронного потока с обратной волной. Лекция 14 посвящена рассмотрению методов численного моделирования приборов с длительным взаимодействием О-типа. [25]