Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при разработке клистронов и ламп бегущей волны.
Целью изобретения является увеличение долговечности прибора.
На фиг. 1 изображен многолучевой СВЧ-прибор; на фиг. 2 кривые, соответствующие распределению продольной составляющей магнитной индукции.
Многолучевой СВЧ прибор состоит из катодной ножки 1, резонаторного блока 2, полюсных наконечников 3, постоянных магнитов 4, токовоспринимающей поверхности коллектора 5. Магнитный экран 6 частично экранирует область коллектора от магнитного поля, причем высота экрана обычно полагается равной его диаметру. Штырь 7 изготовлен из магнитомягкого материала и прикреплен к центру полюсного наконечника.
Кривые, изображения на фиг. 2, соответствуют распределению продольной составляющей магнитной индукции, измеренной вдоль оси пролетного канала и в коллекторе. Кривая а соответствует распределению магнитного поля без экрана и штыря, кривая b только с цилиндрическим экраном, кривая c с экраном и штырем.
Устройство работает следующим образом. Многолучевой электронный поток, сформированный электронной пушкой, проходит резонаторный блок 2, в котором для его фокусировки между полюсным наконечниками 3 с помощью постоянных магнитов 4 создается магнитное поле. Затем электронный поток попадает в область коллектора. Здесь введение штыря 7 из магнитомягкого материала применено в 20 раз увеличивает радиальную составляющую магнитного поля на расстоянии, равном его длине, и в 1,7 раза уменьшает величину продольной составляющей магнитного поля. Особенностью предлагаемого прибора является то, что магнитное поле в пространстве взаимодействия (фиг. 2, кривая с) при этом не изменяется, а следовательно не уменьшается и фокусирующая сила, препятствующая динамической расфокусировке пучка.
Многолучевой электронный поток приобретает в области коллектора значительную угловую расходимость относительно оси симметрии прибора и быстро увеличивает свои размеры. Это позволяет уменьшить плотность мощности токооседания на токовоспринимающей поверхности коллектора, улучшить тепловой режим, уменьшить вероятность проникновения вторичных электронов из коллектора в резонаторный блок, увеличить долговечность и устойчивость работы прибора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИЛЬНОТОЧНЫЙ МОЩНЫЙ МНОГОЛУЧЕВОЙ СВЧ-ПРИБОР О-ТИПА | 1990 |
|
RU2072111C1 |
МНОГОЛУЧЕВОЙ СВЧ ПРИБОР О-ТИПА | 1991 |
|
RU2081474C1 |
МНОГОЛУЧЕВАЯ МИНИАТЮРНАЯ "ПРОЗРАЧНАЯ" ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2007 |
|
RU2337425C1 |
Многолучевой клистрон с плоскосимметричной магнитной фокусирующей системой на постоянных магнитах | 2023 |
|
RU2804738C1 |
МНОГОЛУЧЕВОЙ СВЧ-ПРИБОР О-ТИПА | 1991 |
|
RU2086031C1 |
МНОГОЛУЧЕВОЙ КЛИСТРОН | 1997 |
|
RU2125319C1 |
МНОГОЛУЧЕВОЙ КЛИСТРОН | 1986 |
|
SU1457706A1 |
Многолучевой СВЧ-прибор О-типа | 1989 |
|
SU1658772A1 |
МАГНИТНАЯ ФОКУСИРУЮЩАЯ СИСТЕМА СВЧ-ПРИБОРА "О" ТИПА | 1994 |
|
RU2074448C1 |
МНОГОЛУЧЕВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА | 1979 |
|
SU791094A1 |
Изобретение относится к области электроники и может быть использовано при разработке клистронов и ламп бегущей волны. Цель - увеличение долговечности многолучевого сверхвысокочастотного(СВЧ) прибора O-типа. она достигается тем, что в СВЧ-приборе к середине полюсного наконечника 3 со стороны коллектора 5 прикреплен штырь 7 из магнитомягкого материала длина L и диаметр d которого связаны выражениями: rk≅d≅0,8l, h≥L≥2d, где h - высота цилиндрического магнитного экрана 6; rk - радиус пролетных каналов; l - наименьшее расстояние по диаметру между ними. 2 ил.
Многолучевой СВЧ-прибор О-типа, содержащий коллектор, магнитную систему с постоянными магнитами, полюсными наконечниками и цилиндрический магнитный экран в коллекторе, отличающийся тем, что, с целью увеличения долговечности прибора, к середине полюсного наконечника, примыкающего к коллектору, прикреплен штырь, расположенный коаксиально цилиндрическому магнитному экрану и выполненный из магнитомягкого материала, причем диаметр и длина штыря удовлетворяют выражениям
rк ≅ d ≅ 0,8l, h ≥ L ≥ 2d,
где d диаметр штыря, м;
h высота цилиндрического экрана, м;
L длина штыря, м;
rк радиус пролетных каналов, м;
l наименьшее расстояние по диаметру между пролетными каналами, м.
Алямовский И.В | |||
Электронные пушки | |||
М.: Сов.радио, 1966, с | |||
Приспособление для увеличения сцепной силы тяги паровозов и других повозок | 1919 |
|
SU355A1 |
Патент США N 3293480, кл | |||
Способ очищения амида ортотолуолсульфокислоты | 1921 |
|
SU315A1 |
Авторы
Даты
1996-12-27—Публикация
1985-07-04—Подача