
- •1. Принцип динамического управления электронным потоком. Классификация клистронов и их применение.
- •2. Теорема Шакли – Рамо о наведенном токе. Полный ток в межэлектродном промежутке и внешней цепи.
- •3. Двухрезонаторный пролетный клистрон. Устройство и принцип действия, пространственно - временная диаграмма.
- •4. Двухрезонаторный пролетный клистрон. Процессы скоростной модуляции и группирования.
- •5. Двухрезонаторный пролетный клистрон. Фазовая и пространственно –временная диаграммы при различных параметрах группирования. Понятие оптимального параметра группирования.
- •8. Многорезонаторный пролетный клистрон. Устройство и принцип действия.
- •10. Многорезонаторный пролетный клистрон. Коэффициент усиления и кпд, возможности их повышения.
- •13. Отражательный клистрон. Устройство и принцип действия.
- •15. Основные характеристики и параметры отражательных клистронов.
ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ КЛИСТРОНЫ
1. Принцип динамического управления электронным потоком. Классификация клистронов и их применение.
В основе работы клистрона лежит принцип динамического управления электронным потоком:
1. скоростная модуляция – см
2. модуляция по плотности и образование электронных сгустков
3.
отбор энергии от сгустков, поступающей
в зазор выходного резонатора
Электроны, эмитируемые катодом, ускоряются постоянным напряжением U0 второго электрода и попадают в узкий сеточный зазор первого резонатора, в котором имеется продольное СВЧ поле. Это поле периодически ускоряет и замедляет электроны, модулируя электронный поток по скорости. Двигаясь далее в пространстве дрейфа, электроны постепенно образуют сгустки за счёт того, что быстрые электроны догоняют медленные. Этот модулированный по плотности электронный поток попадает во второй резонатор и создает в нем наведенный ток той же частоты, что и частота входного модулирующего поля. В результате между сетками резонатора появляется высокочастотное электрическое поле, которое начинает взаимодействовать с потоком электронов. Необходимые параметры клистрона подбираются таким образом, чтобы электрическое поле второго резонатора тормозило сгустки электронной плотности и ускоряло её разряжения. В результате в среднем за период одного колебания поля тормозится большее число электронов, чем ускоряется. Кинетическая энергия электронов преобразуется в энергию СВЧ колебаний электромагнитного поля второго резонатора, а электроны, пройдя резонатор, оседают на коллекторе, рассеивая оставшуюся часть кинетической энергии в виде тепла.
Клистроны подразделяются на 2 класса: пролётные и отражательные. В пролётном клистроне электроны последовательно пролетают сквозь зазоры объёмных резонаторов. В простейшем случае резонаторов 2: входной и выходной. Дальнейшим развитием пролётных клистронов являются каскадные многорезонаторные клистроны, которые имеют один или несколько промежуточных резонаторов, расположенных между входным и выходным резонаторами. В отражательном клистроне используется один резонатор, через который электронный поток проходит дважды, отражаясь от специального электрода — отражателя.
Пролётные клистроны являются основой всех мощных СВЧ передатчиков когерентных радиосистем, где реализуется стабильность и спектральная чистота высокостабильных водородных стандартов частоты. В частности, в выходных каскадах самых мощных в мире радиолокаторов для исследования астероидов и комет (радиолокационные телескопы, планетные и астероидные радары) используются именно пролетные клистроны с водяным охлаждением. Могут использоваться как усилители.
Отражательные клистроны применяются в различной аппаратуре в качестве маломощных генераторов. Вследствие низкого КПД их не используют для получения больших мощностей и применяют в качестве гетеродинов СВЧ приемников, в измерительной аппаратуре и в маломощных передатчиках. Их основные преимущества заключаются в конструктивной простоте и наличии электронной перестройки частоты. Отражательные клистроны имеют высокую надежность и не требуют применения фокусирующей системы. В настоящее время, в тех местах, где не требуется высокая радиационная устойчивость, генераторы на отражательных клистронах вытесняются полупроводниковыми генераторами СВЧ.