Настоящее изобретение касается магнетронного устройства и, в особенности, методов наиболее эффективного использования магнитного поля и улучшения его структуры.
Известно, что электронный разряд в магнетроне происходит под влиянием магнитного поля, силовые линии которого направлены перпендикулярно к электронному потоку. Для получения магнитного поля используются постоянные магниты или электромагниты. Так как для возбуждения коротковолновых колебаний необходимы высокие анодные напряжения и, соответственно этому, сильное магнитное поле, то магнетронные ; системы в ряде случаев ограничиваются в применении вследствие возрастания их веса, габаритов и расходов тока. Понятно поэтому, насколько существенным является вопрос хорошего использования магнитного потока.
В соответствии с настоящим изобретением улучшение использования магнитного потока осуществляется за счет воздействия на электронный поток магнитным полем, однородным в области воздушного зазора и свободным от рассеяния.
Однородность ПОЛЯ достигается применением соответствующих ферромагнитных тел, в особенности электромагнитов и постоянных магнитов, ориентированных таким образом, чтобы силовые линии по выходе их из полюсов шли перпендикулярно к линиям главного магнита.
Для пояснения сущности изобретения приведен чертеж, нъ котором фиг. 1 показывает распределение поля в применяемых магнетронных устройствах, а фиг. 2 изображает предлагаемое устройство. Буквы N и S обозначают оба полюса магнита, причем безразлично, постоянный это магнит или электромагнит. В воздушном зазоре Z, помещается магнетронная лампа М со схематически изображенной системой электродов Е. Направление силовых линий показано .пунктирными линиями К.
Из фиг. 1 видно, что вне воздушного зазора, в котором помещается пампа, имеет место сильное поле рассеяния, которое не воздействует на электронный поток и поэтому бесцельно пропадает.
Кроме того, из фиг. 1 видно, чта плотность магнитного потока в зазоре
не однородна, а убывает по мере приближения к краям зазора. Поток рассеяния может быть уменьшен применением полюсных наконечников соответствующей формы, однако, полностью устранен все же быть не может.
Методы, предлагаемые в соответствии с настоящим изобретением, понятны при рассмотрении фиг. 2. Для того, чтобы сделать магнитное поле в воздушном зазоре L путем применения ферромагнитных тел более однородным, применены дополнительные магниты Н, выполненные в рассматриваемом примере в виде по;чковообразных магнитов с полюсами л и S. Новая картина силового поля указывает на Концентрацию магнитных силовых линий рассеяния в воздушном зазоре и на то, что плотность магнитного потока в воздушном зазоре много больше плотности его для случая, показанного на фиг. 1. Все силовые линии, образовавшие ранее поле рассея 1ия, в новом варианте полезно используются. Этот выигрыш достигается за счет применения небольших вспомогательных магнитов Я. Вместо постояннымагнитов, понятно, могут быть применех ны и электромагниты. Само собой разумеется, что число дополнительных магнитов не ограничивается двумя и их можно располагать и в большем количестве по краю воздушного зазора.
Предмет изобретения.
Магнетронное устройство, отличающееся тем, что с той целью, чтобы магнитное поле в воздушном зазоре, в котором располагается магнетронная лампа, путем применения ферромагнитных тел было однородным и концентрировалось в разрядном пространстве, применены дополнительные магниты, ориентированные таким образом, чтобы силовые линии по выходе из их полюсов шли перпендикулярно к силовым линиям главного магнита. патенту ин-ной фирмы лочной телеграфии ,уТелефункен, о-во беспровос огр. отв/ № 47964
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА, УПРАВЛЯЕМАЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНОВ С ЗАМКНУТЫМ ДРЕЙФОМ ЭЛЕКТРОНОВ | 2022 |
|
RU2792344C1 |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПОМЕЩЕННЫХ В НЕГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ И ФЕРРОМАГНИТНОГО ТОРОИДА | 2009 |
|
RU2435290C2 |
РАДИАЛЬНЫЙ СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2013 |
|
RU2558661C2 |
ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ ПОДВЕСКА (ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2207265C1 |
ГИБРИДНЫЙ МАГНИТ БЕЗ ПОЛЕЙ РАССЕЯНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ МАГЛЕВ | 2020 |
|
RU2743753C1 |
АППАРАТ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2385967C2 |
ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ МАГЛЕВ | 2020 |
|
RU2786679C2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ПОПЕРЕЧНЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ (ВАРИАНТЫ) | 2018 |
|
RU2690666C1 |
ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ МАГЛЕВ | 2020 |
|
RU2739939C1 |
ЭЛЕКТРОННО-ДИНАМИЧЕСКИЙ СНАРЯД, СПОСОБ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, СПОСОБЫ ЕГО РАЗГОНА И ПУШКА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ЭЛЕКТРОННО-ДИНАМИЧЕСКИМИ СНАРЯДАМИ | 2004 |
|
RU2279624C2 |
Авторы
Даты
1936-07-31—Публикация
1935-07-03—Подача