
- •1. Рівняння руху електрона в е/м полі, час та кут прольоту електрона.
- •2. Конвекційний та наведений струми. Теорема Шоклі-Рамо.
- •3. Електростатичний та динамічний методи модуляції електронного пучка.
- •4.Функціональна схема, принцип дії, основні співвідношення, які описують роботу підсилювача на пролітному клістроні. Конструктивно-технологічні особливості та застосування.
- •5.Функціональна схема, принцип дії, основні співвідношення . Які описують роботу генератора па пролітному клістроні. Конструктивно-технологічні особливості та застосування.
- •6. Функціональна схема, принцип дії. Основні співвідношення . Які описують роботу помножувача частоти на пролітному клістроні. Конструктивно-технологічні особливості та застосування.
- •8. Функціональна схема, принцип дії, основні співвідношення, які описують роботу лампи біжучої хвилі типу о. Конструктивно-технологічні особливості та застосування.
- •9. Функціональна схема, принцип дії, основні співвідношення, які описують роботу лампи зворотньої хвилі типу о. Конструктивно-технологічні особливості та застосування.(след.Стр.)
- •10.Функціональна схема, принципи дії, основні співвідношення , які описують роботу магнетрона. Конструктивно-технологічні особливості та застосування.
- •13. Резонаторі системи пролітних клістронів,їх конструктивно технологічні -особливості
- •14. Резонаторні снстемн відбивних клістронів,їх конструктивно-технологічні особливості.
- •15. Резонаторні системи магнетронів,їх конструктивно технологічні особливості
- •16. Системи затримки лампи біжучої хвилі типу о, їх конструктивно-технологічні особливості.
- •17. Системи затримки лампи зворотної хвилі типу о, їх конструктивно-технологічні особливості.
- •18. Системи затримки лампи біжучої хвилі та зворотної хвилі типу м, їх конструктивно-технологічні особливості.
- •19. Фокусуючі системи вакуумних пристроїв нвч, їх конструктивно технологічні особливості
- •Соленоид
- •Постоянные магниты
- •Реверсная магнитная система и мпфс
- •20. Напівпровідникові p-n діоди, їх еквівалентні схеми та параметри, застосування в нвч пристроях та ситемах
- •21. Детекторні та змішувальні нвч діоди, характеристики та застосування
- •22. Конструктивні особливості варакторних діодів та діодів Шотткі, характеристики та застосування
- •23. Конструктивні особливості діода на основі р-і-n структур, характеристики та застосування
- •24. Структура та моделі діода Ганна, умови формування домена, режими роботи
- •25. Функціональні схеми та принципи роботи генераторів на діодах Ганна
- •26. Структура та моделі лавинно-пролітного діода, режими роботи
- •27. Функціональна схема та принцип дії генератора на підсилювача на лавинно-пролітному діоді
- •28. Структура та моделі тунельного діода, режими роботи.
- •29. Функціональна схема та принцип дії генератора та підсилювача на тунеотному діоді.
- •30. Біполярні нвч-транзистори, їх еквівалентні схеми та параметри, застосування в нвч пристроях та системах.
- •31.Польові нвч-транзистори, їх еквівалентні схеми та параметри, застосування в нвч-пристроях та системах
- •32.Принципи побудови та застосування нвч-систем побутового та медичного призначення
- •33. Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування поглиначів електромагнітних хвиль
- •34. Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування відгалужувачів електромагнітних хвиль.
- •35. Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування фазообертачів електромагнітних хвиль.
- •35. Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування феритового циркулятора електромагнітних хвиль.
- •36. Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування вимірювальної лінії електромагнітних хвиль.
17. Системи затримки лампи зворотної хвилі типу о, їх конструктивно-технологічні особливості.
Вздовж сповіьнюючої системи справа наліво рухається хвиля з груповою швидкістю Vгр. Якщо сповільнююча система має періодичну структуру, то наявне в ній поле можна розглядати як суму нескінченної кількості гармонік. Фазові швидкості цих гармонік можуть бути направлені як у бік руху енергії (прямі хвилі), так і в протилежну сторону (зворотні хвилі)
В
Потік
електронів
Електро-магнітна
хвиля
18. Системи затримки лампи біжучої хвилі та зворотної хвилі типу м, їх конструктивно-технологічні особливості.
Лампа зворотної хвилі М-типу використовує сповільнюючи систему (анод) типу "зустрічні штирі". Високочастотний сигнал підводиться через вхід сповільнюючої системи. Якщо фазова швидкість просторової гармоніки vфp дорівнює переносний швидкості vп, то в просторі взаємодії відбувається збільшення енергії СВЧ-поля в результаті зменшення потенційної енергії електронів. Для усунення можливості самозбудження в сповільнюючій системі знаходиться поглинач П. Поздовжня складова гальмуючого СВЧ-поля змушує електрони зміщуватися вгору до аноду. В кінці шляху електрони потраплять на колектор. Однак, якщо амплітуда СВЧ-сигналу велика, електрони можуть потрапити раніше на верхній позитивний електрод сповільнюючої системи. Ці електрони віддають повністю свою потенційну енергію СВЧ-полю.
19. Фокусуючі системи вакуумних пристроїв нвч, їх конструктивно технологічні особливості
Фокусуючі системи вакуумних пристроїв НВЧ базуються на використанні магнітного поля з ціллю зменшення радіального розіру променя, для більшої його концентрації.
Дворезонаторний пролітний клістрон
|
ЛБХМ
|
|
ЛБХО |
ЛЗХО
Безусловно, основной задачей при формировании магнитного фокусирующего поля является, в идеале, поле без поперечных составляющих (поперечные составляющие магнитного поля должны быть минимальны).
Существуют четыре системы формирования магнитного поля:
1) соленоид;2) постоянные магниты;3) реверсная магнитная система;
4) магнитная периодическая фокусирующая система (МПФС).
Соленоид
Наиболее близко к идеальному можно сформировать магнитное поле в соленоиде. Электронный поток становится близким к ламинарному (однородному без завихрений). Увеличивается эффективный радиус электронного луча, возрастает эффективность взаимодействия. Однако до последнего времени соленоиды применялись на сверхмощных приборах в несколько десятков и более киловатт. Их применение ограничивалось большими массогабаритными характеристиками, необходимостью применения дополнительного сильноточного стабилизированного источника питания.
Последнее время в ЛБВ, ЛЗВ стали применяться так называемые «интегральные» соленоиды, т. е. токоведущая проволока или фольга намотана фактически на тело прибора (реально проволока намотана на «галету», плотно облегающую оболочку прибора). Это позволило сделать ЛБВ пакетированной с соленоидом, несколько снизить ее вес и тем самым расширить область ее применения.