игслсдованн потоков приборов М-тнпа с малой (меньше 3 мм) высотой дрейфа. В расематриваемой конструкции устройства исследования электронных иотоков нредставляется возможным нанести на новерхность отрицательного электрода нродольные антиэмиесионные канавки, подобные тем, которые имеются на отрицательном электроде реального нрибора. На крайних подвижных частях анода и отрицательного электрода закреплены изоляторы, входящие в отверстия в выступах коллектора. Наличие раздвижного дрейфа иозволяет исследовать ленточный электронный поток во многих сечениях по длине и в течение одного эксперимента снимать его трохоидальность. На фиг. 1 схематически представлено предлагаемое устройство; на фиг. 2 - вид А-А на отрицательный электрод; на фиг. 3 предетавлено сечение по Б-Б на фиг. 1. В пространстве дрейфа 1 расположен исследуемый электронный иоток 2. Дрейф образован анодом и отрицательным электродом. Анод дрейфа состоит из трех частей; неподвижной 3, подвижной клинообразной вставки 4 и подвижной части 5. Отрицательный электрод состоит из неподвижной части 6, подвижной клинообразной вставки 7 и подвижной части 8. К неподвижной части 6 отрицательного электрода контактной сваркой присоединены две пластинки 9, подобные пластинки 10 приварены к боковой поверхности подвижной части 8. Указанные пластинки образуют закраины на отрицательном электроде. Изоляторы 11 жестко закреплены в подвижных частях анода и отрицательного электрода, входят в отверстие выступов верхней 12 и нижней 13 половин коллектора 14, таким образом осуществляется механическая связь и электрическая развязка коллектора и электродов дрейфа. Фиг. 2 поясняет взаимное расположение частей электрода. Фиг. 3 показывает работу возвратной пружины 15 и закраин 9 и 10. Ноеле изготовления и сборки анод и отрицательный электрод дополните.тьно шлифуют. Таким образом достигается расположение поверхностей неподвижной части 6, подвижной клинообразной вставки 7 и подвижной части 8 в одной плоскости. Для снижения вторичной эмиссии на рабочую иоверхность, обращенную к электронному потоку, частей 6, 7 и 8 отрицательного электрода наносят продольные канавки. Устройство работает следующим образом. Геометрические размеры электронного потока 2, его положение относительно анода и отрицательного электрода дрейфа определяются путем перемещения щели 16 коллектора 14 от анода к отрицательному электроду или обратно. При этом наблюдается изменение тока, перехватываемого частями коллектора. Тик 11оЯи;1еп11е тока на Bepxneii 12 полоиипе кол.мектора Mpii пе)смещеппи его от анода к отрип.ательиому электроду означает достижение П1елью 16 верхней границы потока, а преKpanienne тока на нижнюю 13 половину коллектора означает нереход щели через нижнюю границу потока. Ностроив коллекторную характеристику, можно получить еведепия об электронном потоке при фиксировапном значенип длины дрейфа. Если коллектор 14 перемещается в направлении увеличения длины дрейфа вправо, то его выступы через изоляторы 11 тянут за собой подвижные части 5 анода и 8 отрицательного электрода. Под действием пружины 15 подвижный клин 7 отрицательного электрода и соединенный с ним через изоляторы подвижный клин 4 анода начинает скользить своей боковой поверхностью по торцу неподвижной части, другая боковая поверхность клина скользит по скосу боковой поверхности подвижной части электрода, таким образом создается новый участок дрейфа с большей длиной. При новой длине дрейфа вновь измеряются параметры пучка. Последовательно меняя длину дрейфа, можно получить сведения о циклоидальности пучка. Возврат в исходное состояние с малой длиной дрейфа осуществляется в обратном порядке. Это устройство дает более полное представление о ленточном потоке приборов М-тииа, так как позволяет исследовать макеты приборов с малыми высотами дрейфа. Кроме того, в исследуемых макетах представляется возможным делать антиэмиссионные канавки, т. е. условия эксперимента максимально приблизить к процессам, протекающим в реальной конструкции прибора. Форм у л а изобретения Устройство для определения геометрических размеров ленточного электронного нотока приборов М-типа по авт. св. № 504149, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений, между подвижной и неподвижиой частями анода и отрицательного электрода введены клинообразные вставки, подвижные в направлении, перпендикулярном направлению перемещения подвижных частей, причем сопряжеиие граничащих сторон всех трех частей анода и отрицательного электрода выполнено таким образом, что их рабочие поверхпости образуют плоскость. Источники информации, принятые во внимание цри экспертизе: 1.Куликов М. Н. и др. «Радиотехника и электропика, том. XIII, Л 5, стр. 935, 1968. 2.Г. И. Александров и др. «Методы экспериментального исследования структуры электронных пучков О- и М-типов, обзоры серия «Электроника СВЧ, В 8(108), 1973 г
3
1
Л
X
// 12
П
да /(
т -
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для определения геометрических размеров ленточного электронного потока приборов м-типа | 1974 |
|
SU506149A1 |
ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ ПЕННИНГОВСКОГО РАЗРЯДА С РАДИАЛЬНО СХОДЯЩИМСЯ ЛЕНТОЧНЫМ ПУЧКОМ | 2003 |
|
RU2256979C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОАПЕРТУРНОГО НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНОГО ПОТОКА ИОНОВ | 2019 |
|
RU2722690C1 |
Устройство для анализа автоэлектронов по энергиям | 1990 |
|
SU1803940A1 |
ИСТОЧНИК ИОНОВ МЕТАЛЛОВ | 1986 |
|
SU1371434A1 |
ИСТОЧНИК ИОНОВ С ЗАМКНУТЫМ ДРЕЙФОМ ЭЛЕКТРОНОВ | 1992 |
|
RU2030807C1 |
Источник отрицательных ионов | 1980 |
|
SU854197A1 |
Способ контроля обрыва нити и устройство для осуществления этого способа | 1980 |
|
SU1097728A1 |
АКСИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА | 2011 |
|
RU2479884C2 |
ВИРКАТОР НА ЦИКЛОТРОННОМ РЕЗОНАНСЕ | 1991 |
|
RU2068596C1 |
6- S
ь15
-.
0
II
;/Фиг. 1
7 2
Авторы
Даты
1976-10-15—Публикация
1975-06-10—Подача