Гиротроны и их характеристики

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Электроника
  • 10 10 страниц
  • 2 + 2 источника
  • Добавлена 07.01.2015
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление

Описание и принцип работы 1
Характеристики гиротронов 5
Список источников: 10
Фрагмент для ознакомления

Для решения этой задачи в гиротронах было предложено использовать связанные резонаторы с трансформацией мод (СРТМ), отличающиеся эффективной селекцией мод по поперечным индексам.Особенностью задачи селекции мод в гиротронах является то, что максимальный КПД на рабочей моде достигается при такой расстройке магнитного поля, когда стартовый ток этой моды значительно больше, чем ее минимальный стартовый ток. Поэтому при высокой плотности спектра резонансных мод паразитные моды, близкие к рабочей по частоте и эффективности взаимодействия с электронным пучком, могут подавлять рабочую моду в зоне ее высокого КПД, что вынуждает перестраивать гиротрон на заведомо неоптимальный режим работы. Особенно сильное отрицательное влияние оказывает конкуренция мод на работу гиротронов на гармониках гирочастоты, в которых активными паразитными модами могут быть все моды на низших гармониках, обладающие в традиционных резонаторах преимуществами по возбуждению над рабочей модой.СРТМ состоит из секций круглого волновода разного диаметра, соединенных более или менее плавным (возможно, скачкообразным) переходом (рис. 3). Эти секции (парциальные резонаторы) возбуждаются на парциальных модах, имеющих одинаковые собственные частоты и трансформирующихся друг в друга в переходной области 3. Исходя из аксиальной симметрии СРТМ, очевидно, что взаимная трансформация мод и сильная связь резонаторов 1 и 2 имеют место лишь при совпадении азимутальных индексов парциальных мод и Нm,р1и Нm,р2.Рис. 3. Связанные резонаторы с трансформацией модПри определенных условиях поля высокодобротной нормальной моды Нm,р1- Нm,р2 в обеих полостях сравнимы по величине и электронный пучок взаимодействует с ВЧ-полем по всей длине связанной системы.Список источников:1. Венедиктов Н.П., Запевалов В.Е., Куфтин А.Н.. Мощный высокоэффективный гиротрон 3-миллиметрового диапазона // Гиротроны: Сб. науч. гр. / ИПФ АН СССР. Горький, 1989. С. 12..2. Гольденберг А. Л., Малыгин В. И., Павельев А. Б., Павельев В. Г., Пылин А. В., Цимринг Ш. Е. Мощный гиротрон на высоких модах связанных резонаторов с трансформацией мод // Гиротроны: Сб. науч. тр. / ИПФ АН СССР. Горький, 1989. С. 40.

Список источников:
1. Венедиктов Н.П., Запевалов В.Е., Куфтин А.Н.. Мощный высокоэффективный гиротрон 3-миллиметрового диапазона // Гиротроны: Сб. науч. гр. / ИПФ АН СССР. Горький, 1989. С. 12..
2. Гольденберг А. Л., Малыгин В. И., Павельев А. Б., Павельев В. Г., Пылин А. В., Цимринг Ш. Е. Мощный гиротрон на высоких модах связанных резонаторов с трансформацией мод // Гиротроны: Сб. науч. тр. / ИПФ АН СССР. Горький, 1989. С. 40.

Вопрос-ответ:

Как работают гиротроны?

Гиротроны работают на основе взаимодействия электронов с электромагнитным полем в резонаторе. Они создают высокочастотные электрические поля, которые ускоряют электроны и создают пучок, который затем взаимодействует с внешним электромагнитным полем.

Что такое гиротроны?

Гиротроны - это устройства, используемые для генерации высокочастотных электромагнитных волн. Они состоят из электронной пушки, магнитной системы и резонатора. Внутри резонатора электроны взаимодействуют с электромагнитным полем и вызывают генерацию волн определенной частоты.

Какие характеристики у гиротронов?

Гиротроны имеют несколько характеристик, включая частоту генерации, мощность выходного сигнала и КПД. Частота генерации зависит от конструкции гиротрона и может быть настроена путем изменения его параметров. Мощность выходного сигнала определяется энергией электронов в пучке и эффективностью преобразования энергии. КПД гиротрона определяется его способностью переводить энергию электронов в высокочастотное излучение.

Какие особенности задачи селекции мод в гиротронах?

Особенностью задачи селекции мод в гиротронах является то, что максимальный КПД на рабочей моде достигается при определенной расстройке магнитного поля. Для этого стартовый ток рабочей моды должен быть значительно больше, чем ее собственный ток.

Какие преимущества гиротронов в сравнении с другими устройствами?

Гиротроны имеют несколько преимуществ. Они способны генерировать высокую мощность при высоких частотах, что делает их полезными для широкого спектра приложений, включая радары, медицинскую диагностику и синхротроны. Они также обладают высокой эффективностью и надежностью работы.

Что такое гиротрон и как он работает?

Гиротрон - это электронный усилитель, в котором электроны, двигаясь в спиральных орбитах в магнитном поле, генерируют и усиливают электромагнитные волны. Работа гиротрона основана на перемещении электронного пучка вдоль оси гиротрона с помощью переменного электромагнитного поля, что создает условия для генерации волны.

Какие характеристики имеют гиротроны?

Гиротроны имеют такие характеристики, как рабочая частота, мощность выходной волны, КПД, скорость модуляции и способность к связыванию нескольких гиротронов. Рабочая частота гиротрона определяется его размерами и магнитным полем, мощность выходной волны зависит от мощности электронного пучка и эффективности генерации, КПД характеризует эффективность преобразования энергии пучка в выходную волну, а скорость модуляции показывает, насколько быстро можно изменять параметры гиротрона.

Какие резонаторы используются в гиротронах?

В гиротронах используются связанные резонаторы с трансформацией мод СРТМ (сверхвысокочастотные резонаторы с трансформацией мод). Эти резонаторы отличаются эффективной селекцией мод по поперечным индексам, что позволяет увеличить КПД и улучшить качество передаваемой волны.

Как достигается максимальный КПД на рабочей моде гиротрона?

Для достижения максимального КПД на рабочей моде гиротрона, необходимо расстройка магнитного поля таким образом, чтобы стартовый ток этой моды был значительно больше ее токовых конкурентов. Такая расстройка позволяет эффективно использовать энергию пучка и обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии в выходную волну.