Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 29 стр.

UptoLike

Составители: 

29
Рис. 2.9. Пространственно-временная диаграмма движения электронов в
клистроне
Рис. 2.10. Схема четырехрезонаторного клистрона:
К - катод; А - коллектор электронов
Отбор энергии от модулированного электронного потока
осуществляется в выходном резонаторе, настроенном на одинаковую с
модулирующим резонатором частоту. Режим генерации в двухрезонаторном
клистроне достигается при обеспечении обратной связи между
резонаторами. Для увеличения КПД клистрон может быть сделан
многорезонаторным (рис. 2.10.) при этом промежуточный резонатор
является выходным по отношению к первому и управляющим по отношению
к выходному. КПД многорезонаторных клистронов достигает 50%, а
выходная мощность в импульсном режиме может превышать 100 МВт.
 Рис. 2.9. Пространственно-временная диаграмма движения электронов в
                              клистроне




          Рис. 2.10. Схема четырехрезонаторного клистрона:
                  К - катод; А - коллектор электронов

    Отбор    энергии    от  модулированного     электронного  потока
осуществляется в выходном резонаторе, настроенном на одинаковую с
модулирующим резонатором частоту. Режим генерации в двухрезонаторном
клистроне достигается при обеспечении обратной связи между
резонаторами. Для увеличения КПД клистрон может быть сделан
многорезонаторным (рис. 2.10.) при этом промежуточный резонатор
является выходным по отношению к первому и управляющим по отношению
к выходному. КПД многорезонаторных клистронов достигает 50%, а
выходная мощность в импульсном режиме может превышать 100 МВт.
                                 29