Многолучевой свч прибор о-типа
Использование: в электронной технике, в электронных пушках для многолучевых электровакуумных приборов типа 0 /клистрон, ЛБВ/. Сущность изобретения: прибор содержит однорядную электронную пушку с устройством для поворота электронных лучей 2, сферический 3 и плоский 7 полюсные наконечники, источник магнитного поля 6, подсоединенный к плоскому полюсному наконечнику северным полюсом, резонаторный блок и изолированный коллектор 10. Между сферическим и плоским полюсными наконечниками установлен изолятор 5, а в центре они соединены токопроводящим стержнем 9, причем сферический полюсный наконечник соединен с изолированным коллектором через делитель, плоский полюсный наконечник и резонаторный блок заземлены; при этом по токопроводящему стержню пропускается ток, величина которого не превышает значения , где Ry - радиус окружности, на которой расположены центры пролетных каналов; Bz - среднее значение продольного магнитного поля;
- азимутальный угол поворота; N - число электронных лучей; L - расстояние между сферическим и плоским полюсными наконечниками; Iл - ток электронного луча. Это обеспечивает повышение выходной мощности и улучшение токопрохождения за счет уменьшения азимутального смешения электронных лучей. 2 ил.
Изобретение относится к электронной технике, а более конкретно к электронным пушкам для многолучевых электровакуумных приборов типа "0" (клистрон, ЛБВ и т.д.).
Известна многолучевая электронная пушка, содержащая катоды, анод с отверстиями, вакуумную оболочку и устройство поворота лучей /1/. Устройство поворота лучей образовано анодом, выполненным в виде части сферической поверхности, и плоским диском, изготовленными из магнитомягкого материала. Между анодом и плоским диском устанавливаются постоянные магниты, которые создают в области поворота неоднородное магнитное поле с криволинейными силовыми линиями. При движении в этом поле траектории электронов искривляются и направляются в пролетные каналы прибора. Одновременно с этим всегда происходит азимутальное смещение электронного потока в направлении, перпендикулярном плоскости, которая проходит через центр парциального катода и ось пушки. В результате этого электронные потоки не попадают в центры пролетных каналов, что приводит к ухудшению токопрохождения через пролетные каналы прибора и ограничивает его мощность. Величина угла азимутального поворота определяется из расчета движения центра электронного луча в криволинейном магнитном поле области поворота или определяется экспериментально. Целью изобретения является повышение выходной мощности и улучшение токопрохождения за счет уменьшения азимутального смещения электронных лучей на участке поворота. Поставленная цель достигается тем, что между сферическим и плоским полюсными наконечниками установлен керамический изолятор, а по оси прибора они соединены между собой токопроводящим стержнем, причем сферический полюсный наконечник соединен с изолированным коллектором через делитель, а плоский полюсный наконечник и резонаторный блок могут находиться под одним потенциалом и заземлены. По токопроводящему стержню пропускается ток, величина которого не превышает значения

Iл ток парциального электронного луча. На фиг. 1 показано поперечное сечение пролетных каналов и электронных лучей; на фиг. 2 схема электронной пушки. Предлагаемый прибор содержит 1 катод; 2 фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 электронный луч; 5 керамический изолятор; 6 постоянный магнит, 7 плоский диск; 8 блок резонаторов; 9 токопроводящий стержень, 10 - коллектор. Работает прибор следующим образом. Вследствие сферической формы центральной части анода 3 и плоской формы диска 7 постоянный магнит 6 создает в пространстве между этими полюсными наконечниками неоднородное магнитное поле с криволинейными силовыми линиями. После прохождения отверстий в аноде 3 электроны движутся между сферическим и плоским наконечниками и так как скорости электронов





где
B

Bz среднее значение продольной составляющей индукции магнитного поля в области поворота;
L расстояние между сферическим и плоским полюсными наконечниками. С другой стороны, из фиг. 2 видно, что
r



где Ry радиус окружности, на которой расположены центры пролетных каналов. Приравнивая правые части выражений (1) и (2), получим


где
I ток линейного проводника, A;
R расстояние от этого линейного проводника до точки, в которой рассчитывается индукция магнитного поля. Если по оси электронной пушки расположить проводник и пропустить по нему электрический ток, то согласно теореме Гаусса в точке, лежащей на оси пролетных каналов, величина азимутального магнитного поля равна

где
N число электронных лучей;
Iл ток электронного луча;
Iшт ток, пропускаемый по проводнику (штырю). Приравнивая выражения (3) и (5), получим


Формула изобретения

где Ry радиус окружности, на которой расположены центры пролетных каналов;
Bz среднее значение продольного магнитного поля;

N число электронных лучей;
L расстояние между сферическим и плоским полюсными наконечниками;
Iл ток электронного луча.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2