Коаксиальный четырехзазорный резонатор
Использование: многолучевые СВЧ-приборы клистронного типа, например клистроды и клистроны распределенного взаимодействия, которые могут использоваться в электронной технике в качестве усилителей и генераторов. Коаксиальный четырехзазорный резонатор выполнен многоканальным, причем внешний проводник имеет вид полого металлического цилиндра со скачкообразным изменением внутреннего диаметра в его средней части, в которой расположены группы втулок, образующие пролетные каналы. Оси всех каналов параллельны оси коаксиала и удалены от нее на одинаковые расстояния. Короткие проводники, соединяющие корпус резонатора с центральными втулками, расположены перпендикулярно оси коаксиала и закреплены в середине расширенной части внешнего проводника, а внутренний проводник последовательно соединен с группами промежуточных втулок посредством дугообразных проводников и дополнительных коротких проводников, расположенных радиально и закрепленных на конце внутреннего проводника. В части внешнего проводника, которая имеет меньший диаметр, расположен короткозамыкающий поршень, выполненный с возможностью перемещения. Техническим результатом является уменьшение габаритных размеров прибора СВЧ, а также повышение эффективности обмена энергией между электронным потоком и полем резонатора. 2 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к области электронных приборов СВЧ, а именно к конструкции резонаторов многолучевых СВЧ-приборов клистронного типа, например пролетного клистрона, клистрода и клистрона распределенного взаимодействия.
Известны широкополосные однолучевые усилительные клистроны, выходная резонансная система которых выполнена в виде многозазорных резонаторов, в частности четырехзазорного, с пролетными трубами, прикрепленными к корпусу металлическими стержнями. Широко распространены четвертьволновые многозазорные резонаторы с противофазным типом колебаний, в которых сдвиг фаз между соседними зазорами составляет 180o, поскольку эти резонаторы имеют наиболее высокое характеристическое сопротивление (пропорциональное квадрату числа зазоров) по сравнению с другими типами резонаторов, имеющими меньшее число зазоров или другой тип колебаний (см. Григорьев А.Д., Янкевич В.Б. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ: Численные методы расчета и проектирования. - М.: Радио и связь, 1984). Хорошо известна, например, конструкция широкополосного усилительного клистрона, содержащего четырехзазорный резонатор, в корпусе которого металлическими стержнями прикреплены средние и крайние пролетные трубы, разделенные зазорами. Такой резонатор может работать как в режиме возбуждения синфазных колебаний (сдвиг по фазе между напряжениями на зазорах ноль градусов), так и в режиме противофазного возбуждения (сдвиг по фазе - 180o). Однако такая резонаторная система имеет большие габариты при работе в длинноволновой части СВЧ-диапазона и сравнительно низкое характеристическое сопротивление (см. А/с СССР N 1659185/26-25, опубл. 26.01.1973, бюлл. N 9, 26.03.1973). Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности признаков и выбранным нами как прототип является коаксиальный четырехзазорный резонатор однолучевого пролетного клистрона, работающий на противофазном виде колебаний, внешний проводник которого, служащий корпусом резонатора, выполнен в виде полого металлического элемента, закрытого с двух сторон торцевыми крышками с закрепленными на этом корпусе концевыми пролетными втулками, а внутренний проводник имеет вид стержня, соединенного на одном конце с помощью дугообразного проводника с двумя промежуточными пролетными втулками, а на другом конце - с одной из торцевых крышек резонатора, причем центральная втулка, расположенная между двумя промежуточными втулками, соединена с корпусом резонатора коротким проводником, длина которого меньше четверти длины волны, так что отверстия в группе этих втулок образуют единый пролетный канал резонатора (см. А/с СССР N 1420197/26-25, опубл. 21.06.1971, бюлл. N 20, 26.08.1971). Однако получение высоких значений КПД с использованием такой резонансной системы в однолучевых СВЧ-приборах клистронного типа затруднено по ряду причин. Прежде всего из-за того, что для эффективного отбора мощности в пространстве распределенного взаимодействия в таком резонаторе, имеющем одинаковые напряженности поля на зазорах, требуется "недогруппированный сгусток" электронов с вполне определенной величиной пространственного заряда, зависящей от микропервеанса пучка. Эта величина не должна превышать значений 1-1,5 мкА/В3/2 (см. Бесов Ю.Р., Бобровский Ю.Л., Ковалева Д.И., Минеев О.В. Об оптимальной структуре клистронов с распределенным взаимодействием. // Электронная техника. Сер. Электровакуумные и газоразрядные приборы. Вып. 3 (138), 1992). Это ограничивает ширину полосы усиливаемых частот СВЧ-приборов с такими резонаторами. Этот недостаток может быть устранен в многолучевых СВЧ-приборах с многоканальными многозазорными резонаторами. Задачами, на решение которых направлено заявляемое изобретение, являются уменьшение габаритных размеров прибора СВЧ, а также повышение эффективности обмена энергией между электронным потоком и полем этого резонатора. Решение поставленных задач достигается тем, что коаксиальный четырехзазорный резонатор выполнен многоканальным, причем внешний проводник имеет вид полого металлического цилиндра со скачкообразным изменением внутреннего диаметра в его средней части, в которой расположены группы втулок, образующие пролетные каналы, причем оси всех каналов, включая каналы концевых пролетных втулок, параллельны оси коаксиала и удалены от нее на одинаковые расстояния, короткие проводники, соединяющие корпус резонатора с центральными втулками, расположены перпендикулярно оси коаксиала и закреплены в середине расширенной части внешнего проводника, а внутренний проводник последовательно соединен с группами промежуточных втулок посредством дугообразных проводников и дополнительных коротких проводников, расположенных радиально и закрепленных на конце внутреннего проводника. Решение поставленных задач достигается также оптимальным выбором конструктивных элементов резонатора, при котором дугообразные проводники установлены под углом



Формула изобретения
1. Коаксиальный четырехзазорный резонатор пролетного клистрона, работающий на противофазном виде колебаний, внешний проводник которого, служащий корпусом резонатора, выполнен в виде полого металлического элемента, закрытого с двух сторон торцевыми крышками с закрепленными на этом корпусе концевыми втулками, а внутренний проводник имеет вид стержня, соединенного на одном конце с помощью дугообразного проводника с двумя промежуточными втулками, а на другом конце - с одной из торцевых крышек резонатора, причем центральная втулка, расположенная между двумя промежуточными втулками, соединена с корпусом резонатора коротким проводником, длина которого меньше четверти длины волны, так что отверстия в группе этих втулок образуют единый пролетный канал резонатора, отличающийся тем, что резонатор выполнен многоканальным, причем внешний проводник имеет вид полого металлического цилиндра со скачкообразным изменением внутреннего диаметра в его средней части, в которой расположены группы втулок, образующие пролетные каналы, причем оси всех каналов, включая каналы концевых пролетных втулок, параллельны оси коаксиала и удалены от нее на одинаковые расстояния, короткие проводники, соединяющие корпус резонатора с центральными втулками, расположены перпендикулярно оси коаксиала и закреплены в середине расширенной части внешнего проводника, а внутренний проводник последовательно соединен с группами промежуточных втулок посредством дугообразных проводников и дополнительных коротких проводников, расположенных радиально и закрепленных на конце внутреннего проводника. 2. Коаксиальный четырехзазорный резонатор по п.1, отличающийся тем, что дугообразные проводники установлены под углом

Lк - длина коротких проводников, закрепленных в середине расширенной части внешнего проводника, м;
dвт - внешний диаметр пролетных втулок, м. 3. Коаксиальный четырехзазорный резонатор по п.1, отличающийся тем, что в части внешнего проводника, которая имеет меньший диаметр, расположен короткозамыкающий поршень, выполненный с возможностью перемещения.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8