Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы. Тамаров П.Г. - 20 стр.

UptoLike

Составители: 

50
1. Определение зовы генерации с минимальным значением n.
Изменяя значение напряжения на отражателе, можно найти зону с
максимальным значением генерируемой мощности.
1. Калибровка уровня относительной измеряемой мощности,
2. С помощью аттенюатора выставляют при генерации клистрона
в центре зоны с минимальным значением n значение мощности,
соответствующее полной шкале микроамперметра.
3. Измерение значений напряжений на отражателе,
соответствующих относительной мощности по уровням 0;1;0,5 для
каждой из зон генерации.
Производится плавное изменение напряжения на отражателе.
Фиксируются для каждой из зон значения мощности в центрах зон и
соответствующие им напряжения на отражателе. Затем для каждой из зон
производится отстройка до уровней 0,5 и 0 от максимального значения
относительной мощности в центре каждой зоны и определяются
соответствующие значения напряжений на отражателе.
При определении характеристики электронной перестройки следует
повторить все три пункта, но в п. 3 производить измерения не только
напряжения на отражателе, но и с помощью волномера, настраивая его по
наибольшему спаданию показания микроамперметра при значениях Р
отн
,
равных 1; 0,5; и 0,1, определять частоту генерируемых клистроном
колебаний.
ПРИМЕЧАНИЕ. Как видно из методики, можно совместить
измерения и для определения зон генерации, и для определения
характеристики электронной перестройки в случаях измерений по
уровням 1 и 0,5 относительной мощности в каждой из зон генерации.
6. Порядок выполнения работы
1. Перед началом работы ознакомиться с рекомендованной
литературой, методикой измерений и экспериментальной установкой
(рис.7,8).
2. С разрешения преподавателя включить экспериментальную
установку: тумблер «Сеть вкл.».
После прогрева катода в течение 2-3 мин подавать напряжения на
отражатель и резонатор клистрона включением тумблеров «Пит.
резонатора» и «Пит. отражателя».
3. При величине напряжения на резонаторе 260 В, изменяя Е
отр
в
19
n
2
соответственно, а полная концентрация носителей тока в образце
где q - заряд электрона.
Известно, что энергия и эффективная масса электронов в верхней
долине
много меньше подвижности «легких» носителей в нижней
долине
Вероятность перехода
электрона из долины 1 в долину 2 при заданной температуре T
1
определяется величиной
Поэтому соотношение концентраций электронов в долинах
где
нижней и верхней подзонах соответственно.
- эффективная плотность состояния в
следовательно,
При комнатной температуре
Таким образом, при отсутствии внешних воздействий и комнатной
температуре проводимость
долине больше, чем в нижней;
где m - масса
свободного электрона. Подвижность «тяжелых» носителей в верхней
в стационарном состоянии записывается:
. Проводимость