Изобретение относится к .области приборостроения cвepxвыcoкoчacтot-Ного диапазона. .
Известны магнетроны, содержащие .механизм настройки, резонаторную систему с длиной анода более 7k/2, единый вывод энергии и катод. Однако такие магнетроны не позволяют получить генерируемую мощность более 3- Мвт при дл91тельности импульса до нескольких микросекунд и более 11,5 Мвт при длительности импульса более нескольких десятков микросекунд При увеличении генерируемой мощности за счет удлинения анодного блока со связками или без связок полосы перестройки частоты уменьшается примерно пропорционально приращению длины блока .
Для увеличения полосы перестройки частоты в предлагаемом магнетроне резонаторная система выполнена в виде двух электрически связанных резонансных систем с разными парциальными предельнь ми частотами, соединенных по торцам совпадющих плоскостей рейонаторов. Верхняя часть системы-, пересраиваемая механизмом настрой и, выполнена в виде анодного со связками, периодически распределенными по его длине, а нижняя часть в виде анодного блока без связок пр длине не менее длины анодного блока со связками.
На чертеже приведена конструктивная схема описываемого магнетрона.
Магнетрон содержит механизм 1 настройки, .катод. 2, связки 3i анодную резонаторную систему А со связками, нагруженную на подсоединенную к ней торцом 5 анодную резонаторную систему 6 без связок. Кроме того, магнетрон может иметьна некоторой части длины пространства взаимодействия конусообразный катод и анодное отверстие. Благодаря сильной связи между- обеими частями резонаторных систем система без связок нагружается системой со связками, и максимум амплитуды .высокочастотного поля перестраиваемого вида смещается от центра всей системы к свободному ко цу анодного блока связками. На этом конце располагается настроечный элемент механизма перест|эойки, что позволяет эффективнее воздействовать на поля видов колебаний дли- ,о ной системы и увеличить полосу перестройки частоты. Такое выполнение магнетрона даёт возможность также существенно увеличить длину анодного блока и катода, что приводит к снижению удельных нагрузок на анод и катод и увеличению генерируемой мощности прибора. Уменьшение J2 ВЧ амплитуды поля рабочего вида (вследствие сильной нагрузки) на противоположном от настройки конце анодного блока может быть скомпенсировано небольшой осевой скоростью, сообщаемой электронному потоку (за счет конусности катода.и анода) в сторону настройки. Это позволяет устранить неравномерность использования анодного тока в разных частях пространства взаимодействия (по его длине) и создать условия направленного усиления сигнала (в сторону дрейфа электронов) на генерируемой частоте, задаваемой частью анодной системы со связками.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН С ВОЛНОВОДНЫМИ ВЫВОДАМИ МОЩНОСТИ | 2010 |
|
RU2422938C1 |
Магнетрон | 1983 |
|
SU1088087A1 |
Магнетрон | 1982 |
|
SU1074302A1 |
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН | 2002 |
|
RU2228560C1 |
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ МАГНЕТРОН | 2001 |
|
RU2190281C1 |
МНОГОРЕЗОНАТОРНЫЙ МАГНЕТРОН С АСИММЕТРИЧНЫМ ВЫВОДОМ ЭНЕРГИИ | 1998 |
|
RU2148869C1 |
Магнетрон | 1972 |
|
SU426599A1 |
Магнетрон с тонким катодом | 2017 |
|
RU2683243C1 |
МАГНЕТРОН | 2015 |
|
RU2588039C1 |
КОАКСИАЛЬНЫЙ МАГНЕТРОН | 1991 |
|
RU2014664C1 |
Авторы
Даты
1992-01-15—Публикация
1971-09-29—Подача