📅  最后修改于: 2020-11-24 06:10:54             🧑  作者: Mango
这种微波发生器是速调管,其作用是在具有可变频率的单个腔中反射和振荡。
反射速调管由电子枪,阴极灯丝,阳极腔和处于阴极电位的电极组成。它提供低功率并且具有低效率。
电子枪发射电子束,该电子束穿过阳极腔中的间隙。这些电子向处于高负电位的推斥极电极行进。由于高负电场,电子会排斥回到阳极腔。在返回过程中,电子为间隙提供更多能量,并且这些振荡得以维持。该反射速调管的结构细节如下图所示。
假定管中已经存在振荡,并且通过管的运行来维持振荡。电子通过阳极腔时会获得一定的速度。
通过一些假设可以了解Reflex Klystron的操作。电子束朝着阳极腔加速。
让我们假设参考电子e r穿过阳极腔,但没有多余的速度,并且在到达Repeller电极后以相同的速度排斥。另一个电子,假设ËË已早于这个参考电子开始,首先到达驱蚊,但回报慢,达到在同一时间作为参考电子。
我们还有另一个电子,即晚电子e l ,它比e r和e e都晚开始,但是,它以更大的速度移动,同时返回,同时到达er和ee。
现在,这三个电子,即e r , e e和e l同时到达间隙,形成一个电子束。该旅行时间称为渡越时间,应具有最佳值。下图说明了这一点。
阳极腔会在移动时加速电子,并通过在返回过程中延迟电子来获取能量。当间隙电压处于最大正值时,这将使最大的负电子延迟。
最佳渡越时间表示为
$$ T = n + \ frac {3} {4} \ quad其中\:n \:是\:an \:integer $$
该渡越时间取决于推斥极和阳极电压。
Reflex Klystron用于需要可变频率的应用,例如-