Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

35
Рис. 2.17. Типы колебательных систем магнетрона
Рис. 2.18. Схема многорезонаторного магнетрона:
1 - анод; 2 - резонаторы; 3 - катод; 4 - петля связи
Многорезонаторный магнетрон образован анодным блоком,
представляющим собой замкнутую замедляющую систему, и коаксиальным
анодному блоку катодом. Статическое магнитное поле, создаваемое
специальным магнитом (или электромагнитом), направлено вдоль оси
прибора перпендикулярно радиальному статическому электрическому полю.
Таким образом, магнетрон относится к приборам типа М, работающим в
скрещенных электрическом и магнитном полях.
2.6.8. Статический режим работы магнетрона
Рассмотрим работу магнетрона при отсутствии высокочастотного поля в
пространстве взаимодействия. Анодный блок будем считать гладким
цилиндром. Зафиксируем анодное напряжение U
0
и будем менять магнитную
индукцию B (рис. 2.19). Рост магнитного поля приводит к возрастающему
искривлению траектории электронов. При B = B
кр
радиус кривизны
траекторий электронов становится равным разности радиусов анодного
а)
б)
в)
                                        а)




                          б)
                                                в)
           Рис. 2.17. Типы колебательных систем магнетрона




           Рис. 2.18. Схема многорезонаторного магнетрона:
           1 - анод; 2 - резонаторы; 3 - катод; 4 - петля связи

    Многорезонаторный     магнетрон   образован    анодным    блоком,
представляющим собой замкнутую замедляющую систему, и коаксиальным
анодному блоку катодом. Статическое магнитное поле, создаваемое
специальным магнитом (или электромагнитом), направлено вдоль оси
прибора перпендикулярно радиальному статическому электрическому полю.
Таким образом, магнетрон относится к приборам типа М, работающим в
скрещенных электрическом и магнитном полях.

            2.6.8. Статический режим работы магнетрона

Рассмотрим работу магнетрона при отсутствии высокочастотного поля в
пространстве взаимодействия. Анодный блок будем считать гладким
цилиндром. Зафиксируем анодное напряжение U0 и будем менять магнитную
индукцию B (рис. 2.19). Рост магнитного поля приводит к возрастающему
искривлению траектории электронов. При B = Bкр радиус кривизны
траекторий электронов становится равным разности радиусов анодного

                                   35