- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ Магнетрон
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
- •Електровакуумні прилади НВЧ
Електровакуумні прилади НВЧ
Таблиця 5. Усереднені параметри магнетронів |
|
|
|
|
Робочий діапазон |
Максимальна |
Анодна |
Анодний ККД % |
|
частот, Мгц |
генерируєма потужність |
напруга, кВ |
струм, A |
|
|
в імпульсі, кВт |
|
|
|
2720.. .2820 |
1100 |
27 |
65 |
63 |
9375 |
280 |
22 |
27 |
36 |
8500.. .9600 |
60 |
14,3 |
14 |
30 |
3000 |
5000 |
48 |
250 |
42 |
Електровакуумні прилади НВЧ
Генератори дифракційного випромінювання (ГДB) є перспективними джерелами електромагнітного випромінювання міліметрового (ММ) і субміліметрового (субмм) діапазонів довжин хвиль. Їх робота базується на фізичному явищі когерентного дифракційного випромінювання електронного пучка, рухомого поблизу періодичної структури, а як резонансна система використовується високодобротний відкритий резонатор (ВР).
ГДB вигідно відрізняються хвиль високою стабільністю частоти, вузьким спектром вихідного сигналу, низьким рівнем шумів, широким діапазоном електромеханічної перебудови і порівняно великим рівнем вихідної потужності.
У ГДВ здійснюється розподілена взаємодія електронних пучків із полями періодичних структур при використанні для енергообміну об'ємних електромагнітних хвиль в просторово-розвинених відкритих електродинамічних системах.
Електровакуумні прилади НВЧ
Завдяки унікальним властивостям вихідного сигналу ГДB знаходять широке застосування в наукових дослідженнях, зокрема, для діагностики плазми, в радіоспектроскопії, для накачування квантових парамагнітних підсилювачів хвилі мм діапазону, для забезпечення динамічної поляризації ядерних мішеней, у когерентній радіолокації, у пристроях неруйнівного контролю виробів і у технологічних процесах.
Електровакуумні прилади НВЧ
ГДВ
- умова виникнення дифракційного випромінювання
Для малих кутів дифракційного випромінювання (φ ≈ 0 и φ ≈ π), що генеруються пучком з попередньої модуляцією по щільності на частоті ωmod
= 2πc/λ, швидкість пучка повинна складати
Рис. 17. Схема електродинамічної системи ГДВ
Електровакуумні прилади НВЧ
Кут дифракційного випромінювання електронного пучка повинен складати φ ≈π/2.
Швидкість електронного пучка повинна задовольняти наступному співвідношенню:
Для збудження коливань в ГДВ необхідне виконання умов так званого «потрійного» резонансу:
а) «часовий» резонанс – частота «випадкової» модуляції щільності електронного пучка (або її гармоніка) повинна збігатися з частотою
власного s- коливання у ВР nωmod = ωs;
б) «просторовий» резонанс – кут дифракційного випромінювання повинен відповідати одному з максимумів в кутовому спектрі плоских хвиль, створених s-коливання у ВР (наприклад, φ ≈π/2);
в) резонанс швидкостей або фазовий синхронізм – швидкість електронного пучка (точніше швидкість повільної хвилі просторового заряду в пучку) повинна дорівнювати фазовій швидкості одній з повільних просторових гармонік електричного поля s- коливання, зосередженого поблизу періодичної структури.
Електровакуумні прилади НВЧ
Електровакуумні прилади НВЧ
Електровакуумні прилади НВЧ
Електровакуумні прилади НВЧ
