Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

33
плоский пучок 5, попадающий на коллектор. Если на вход подаётся
высокочастотный сигнал и в замедляющей системе возбуждается волна,
синхронизованная с пучком, то пучок отдаёт энергию ВЧ полю и амплитуда
волны возрастает. Так как при этом скорость электронов уменьшается,
возрастает радиус R, отвечающий их движению по циклоиде и часть
электронов оседает на замедляющей системе.
Рис. 2.14. Траектории движения электронов в приборах с поперечным
магнитным полем
Рис. 2.15. Схема лампы бегущей волны типа М :
1 - ускоряющий электрод; 2 - коллектор электронов; 3 - катод; 4 -
основание (ложный катод); 5 - электронный пучок; 6 - замедляющая
система
Высокочастотное поле в пространстве взаимодействия имеет как
продольную, так и поперечную составляющие. Электроны, попадающие в
область ускоряющего поля бегущей волны, увеличивают свою энергию.
Связанное с этим уменьшение радиуса их движения по циклоиде приводит к
попаданию электронов на основание и уходу из пространства
взаимодействия. В то же время электроны, оказавшиеся в "правильной фазе"
с полем бегущей волны, т.е. - в области задерживающего потенциала,
отдавая энергию полю, постепенно приближаются к замедляющей системе.
Скорость их движения вдоль замедляющей системы при этом меняется, так
как высокочастотному полю передаётся потенциальная энергия электронов,
определяемая положением в электростатическом поперечном поле. Поэтому
сохраняется синхронизм движения этих электронов и волны. Поскольку
электроны, приближающиеся к замедляющей системе, попадают в более
сильное поле, чем удаляющиеся от неё, в целом пучок отдаёт полю больше
энергии, чем отбирает от него.
плоский пучок 5, попадающий на коллектор. Если на вход подаётся
высокочастотный сигнал и в замедляющей системе возбуждается волна,
синхронизованная с пучком, то пучок отдаёт энергию ВЧ полю и амплитуда
волны возрастает. Так как при этом скорость электронов уменьшается,
возрастает радиус R, отвечающий их движению по циклоиде и часть
электронов оседает на замедляющей системе.




   Рис. 2.14. Траектории движения электронов в приборах с поперечным
                            магнитным полем




              Рис. 2.15. Схема лампы бегущей волны типа М :
    1 - ускоряющий электрод; 2 - коллектор электронов; 3 - катод; 4 -
   основание (ложный катод); 5 - электронный пучок; 6 - замедляющая
                                 система

    Высокочастотное поле в пространстве взаимодействия имеет как
продольную, так и поперечную составляющие. Электроны, попадающие в
область ускоряющего поля бегущей волны, увеличивают свою энергию.
Связанное с этим уменьшение радиуса их движения по циклоиде приводит к
попаданию электронов на основание и уходу из пространства
взаимодействия. В то же время электроны, оказавшиеся в "правильной фазе"
с полем бегущей волны, т.е. - в области задерживающего потенциала,
отдавая энергию полю, постепенно приближаются к замедляющей системе.
Скорость их движения вдоль замедляющей системы при этом меняется, так
как высокочастотному полю передаётся потенциальная энергия электронов,
определяемая положением в электростатическом поперечном поле. Поэтому
сохраняется синхронизм движения этих электронов и волны. Поскольку
электроны, приближающиеся к замедляющей системе, попадают в более
сильное поле, чем удаляющиеся от неё, в целом пучок отдаёт полю больше
энергии, чем отбирает от него.

                                   33