Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лампы бегущей и обратной волны




 

Они являются приборами с длительным взаимодействием электронного сгустка с замедленной электромагнитной волной. При этом происходит группировка ускоренных электронов, и отдача энергии замедленных электронов полю СВЧ.

Для этого должно выполняться условие синхронизма – скорость электронов в потоке должна совпадать с фазовой скоростью волны.

В лампах бегущей волны (ЛБВ) движение электронов совпадает с направлением движения энергии по замедляющей системе. В них электронный поток взаимодействует с прямой замедленной волной.

В лампах обратной волны электронный поток движется навстречу потоку энергии и электронный поток взаимодействует с обратной волной.

ЛБВ и ЛОВ делятся на две основные группы. К приборам О-типа относятся лампы с продольным магнитным полем, которое используется для фокусировки электронного пучка. К приборам М-типа относятся лампы в которых электроны движутся в скрещенных электрических или магнитных полях.

Рассмотрим устройство и принцип действия ЛБВ О-типа (рис. 5.3).

Эмиттируемые катодом электроны ускоряются напряжением г до скорости ~0,1с, где с – скорость света. СВЧ колебания, подлежащие усилению подаются на вход лампы и далее распространяются вдоль замедляющей системы, образованной спиралью и каркасом фокусирующего селеноида. Скорость uгр распространения электромагнитной волны вдоль провода спирали равна скорости света. Фазовая скорость волны, т.е. ее скорость движения вдоль оси спирали будет в πd/t раз меньше, где в – диаметр спирали, t – шаг спирали. Обычно обеспечивается замедление в 10-15 раз.

 

Рис. 5.3

 

Движение энергии в замедляющей системе происходит в направлении движения электронов. Фокусировка электронного потока осуществляется с помощью постоянного магнитного поля, созданного селеноидом.

По мере движения электронов внутри спирали в поле бегущей волны они взаимодействуют с этой волной. В зависимости от фазы сверхвысокочастотного электрического поля, они тормозятся или ускоряются. В результате появления разности скоростей электронов происходит группирование их в сгустки. Сгустки образуются в той части бегущей волны, где электроны претерпевают торможение. При дальнейшем движении электроны постепенно тормозятся, передавая кинетическую энергию волне и увеличивая ее амплитуду.

ЛБВ работают на частотах до десятков ГГц и могут иметь мощность от единиц Вт до 1 кВт в непрерывном режиме. В импульсном – до 10 МВт. Главным преимуществом ЛБВ является широкая полоска усиливаемых частот до 15%. КПД ЛБВ составляет от 20 до 50%.

ЛБВ применяются в радиолокации, системах космической и трансферной связи.

Лампы обратной волны (ЛОВ). ЛОВ применяются в основном для генерации СВЧ колебаний, но могут работать и в усилительном режиме. В ЛОВ применяются такие же системы фокусировки и замедляющие системы как в ЛБВ. В ЛОВ волна и электронный поток движутся навстречу друг другу. В усилительных ЛОВ вход располагается около коллектора, а выход около катода. Усиление в такой лампе возможно лишь в узкой полосе частот. Положение этой полосы частот в диапазоне частот зависит от ускоряющего напряжения.

Значительное большее распространение получили генераторные ЛОВ. В условиях синхронизации скорость электронов и обратной гармоники в ЛОВ совпадают по направлению, а поток энергии направлен от коллектора к катоду. Поэтому выход СВЧ колебаний располагается в катодном конце замедляющей системы. Все прямые гармоники поглощаются согласованной нагрузкой. Генерация колебаний в ЛОВ осуществляется за счет наличия внутренней обратной связи, распределенной по длине лампы и обусловленной встречным движением энергии и волны в замедляющей системе. В ЛОВ имеется возможность плавной перестройки частоты изменением ускоряющего напряжения. ЛОВ применяются в качестве гетеродинов приемников РЛС, задающих генераторов передатчиков РЛС с быстрой перестройкой частоты, в широкополосных ЧМ системах передачи данных.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.