Classification de
haute qualité les Klystrons
Le klystronest un tube électronique à micro-ondes qui utilise une modulation périodique de la vitesse du faisceau d'électrons pour atteindre l'oscillation ou l'amplification. Il module d'abord la vitesse du faisceau d'électrons dans la cavité d'entrée, puis la transforme en modulation de densité après dérive, puis les électrons en grappes échangent de l'énergie avec le champ micro-ondes dans l'espace de la cavité de sortie, et les électrons donnent l'énergie cinétique au champ micro-ondes pour compléter l'oscillation ou l'amplification.
Dans
haute qualité Le klystron, l'entrée de champ électrique du signal dans la fente de cavité module la vitesse de l'électron et forme une modulation de densité dans le faisceau d'électrons après dérive; Le faisceau d'électrons modulé de densité effectue une conversion d'énergie avec la sortie de champ micro-ondes de la fente de cavité, et l'électron transfère l'énergie cinétique à la Klystron de haute qualité. Le champ micro-ondes complète la fonction de l'amplification ou de l'oscillation.
En 1937, les physiciens américains Varian, R.H. et S.F. Varian a produit un oscillateur Klystron à double chambre. La réflexion Klystron a été développée avec succès en 1940 par les ingénieurs soviétiques Jievako, Daniel Jievi, Buskunovi et Kovalenko respectivement.
Selon la trajectoire des électrons,
Le klystronS sont divisés en klystrons de tir direct et des klystrons réfléchissants. Habituellement, les Klystrons à tir direct sont appelés klystrons pour faire court.
Shot Direct Klystron
La structure de la prise directe Klystron comprend les parties suivantes: pistolet électron, cavité résonante, système de réglage, tube de dérive entre chaque cavité, coupleur d'énergie, collecteur et système de mise au point. Un Klystron avec deux cavités résonnantes est appelée une double cavité Klystron; Un Klystron avec plus de deux cavités de résonance est appelé une multi-cavité
Le klystron.
Klystron à double chambre
Une double cavité Klystron n'a que deux cavités résonnantes, une cavité d'entrée et une cavité de sortie. Le faisceau d'électrons généré par le pistolet électronique atteint d'abord la fente de cavité d'entrée. Le signal de micro-ondes d'entrée est envoyé dans la cavité d'entrée à travers le coupleur d'énergie, et la tension du signal micro-ondes se forme à l'extérieur de l'écart de cavité résonante. Ici, les poutres d'électrons sont modulées par vitesse par un champ micro-ondes avant d'entrer dans un tube de dérive sans champ. Les électrons se regroupent pendant le processus de dérive, formant des modulations de densité dans le faisceau d'électrons. Le faisceau d'électrons modulé de densité échange de l'énergie avec le champ micro-ondes de la cavité de sortie, et les électrons donnent de l'énergie au champ micro-ondes pour remplir la fonction de l'amplification ou de l'oscillation.