Klasyfikacja
Wysoka jakość Klystrons
Klystronjest mikrofalową rurką elektronową, która wykorzystuje okresową modulację prędkości wiązki elektronów w celu osiągnięcia oscylacji lub amplifikacji. Najpierw moduluje prędkość wiązki elektronów w jamie wejściowej, a następnie przekształca ją w modulację gęstości po dryfowaniu, a następnie klastrowane bloki elektronów wymieniają energię z polem mikrofalowym w szczelinie wnęki wyjściowej, a elektrony nadają energię kinetyczną do pola mikrofalowego, aby ukończyć oscylację lub wzmocnienie.
W
Wysoka jakość Klystron, Wejście pola elektrycznego sygnału do szczeliny wnęki moduluje prędkość elektronów i tworzy modulację gęstości w wiązce elektronowej po dryfowaniu; Modowana gęstość wiązka elektronowa wykonuje konwersję energii z wyjściem pola mikrofalowego z szczeliny wnęki, a elektron przenosi energię kinetyczną do wysokiej jakości Klystronu. Pole mikrofalowe uzupełnia funkcję amplifikacji lub oscylacji.
W 1937 r. American Physicists Varian, R.H. i S.F. Varian wyprodukował podwójny oscylator Klystron. Refleksja Klystron została z powodzeniem opracowana w 1940 r. Odpowiednio przez radzieckich inżynierów Jievako, Daniela Jievi, Buskunovi i Kovalenko.
Według trajektorii elektronów,
KlystronS są podzielone na klstrony i refleksyjne klustry. Zwykle klstrony z bezpośrednim strzelaniem są w skrócie jako klstronów.
Klystron bezpośredni
Struktura Klystronu bezpośredniego strzału obejmuje następujące części: pistolet elektronowy, wnękę rezonansową, system regulacji, rurkę dryfową między każdą wnęką, sprzęgerkę energii, kolekcjoner i system ostrości. Klystron z dwoma rezonansowymi wnękami nazywa się Klystronem podwójnym; Klystron z więcej niż dwoma rezonansowymi wnękami nazywa się wielobarstwem
Klystron.
Podwójna komora Klystron
Klystron z podwójną czapką ma tylko dwie wnęki rezonansowe, wnękę wejściową i jamę wyjściową. Belka elektronowa generowana przez pistolet elektronów najpierw osiąga gniazdo wnęki wejściowej. Wejściowy sygnał mikrofalowy jest wysyłany do jamy wejściowej przez łącznik energii, a napięcie sygnału mikrofalowego powstaje poza szczeliną wnęki rezonansowej. Tutaj wiązki elektronów są modulowane prędkością przez pole mikrofalowe przed wejściem do rurki dryftowej bez pola. Elektrony gromadzą się podczas procesu dryfu, tworząc modulacje gęstości w wiązce elektronowej. Modowana gęstość wiązka elektronowa wymienia energię z polem mikrofalowym wnęki wyjściowej, a elektrony nadają energię po polu mikrofalowym, aby ukończyć funkcję amplifikacji lub oscylacji.