Klassificering av
högkvalitet klystronerna
Klystronär ett mikrovågselektronrör som använder periodisk modulering av elektronstrålhastigheten för att uppnå svängning eller amplifiering. Den modulerar först hastigheten för elektronstrålen i inmatningshålan och förvandlar den sedan till en densitetsmodulering efter drivning, och sedan ger det klusterade elektronen utbyter energi med mikrovågsfältet i klyftan av utgångskaviteten, och elektronerna ger kinetiska energin till mikrovågsfältet för att slutföra svillationen eller amplifieringen.
I
högkvalitet Klystron, signalelektriska fältingång till kavitetsslitsen modulerar elektronhastigheten och bildar en densitetsmodulering i elektronstrålen efter drivning; Den täthetsmodulerade elektronstrålen utför energikonvertering med mikrovågsfältutgången från kavitetsspalten, och elektronen överför den kinetiska energin till hög kvalitet Klystron. Mikrovågsfältet slutför funktionen av amplifiering eller svängning.
1937, amerikanska fysiker Varian, R.H. och S.F. Varian producerade en dubbelkammare Klystron-oscillator. Reflektionen Klystron utvecklades framgångsrikt 1940 av sovjetiska ingenjörer Jievako, Daniel Jievi, Buskunovi respektive Kovalenko.
Enligt elektronbanan,
KlystronS är uppdelade i direktskytte klystroner och reflekterande klystroner. Vanligtvis kallas direktskytte klystroner som klystroner för kort.
Direktskott Klystron
Strukturen för det direkta skottet Klystron inkluderar följande delar: elektronpistol, resonanshålrum, justeringssystem, drivrör mellan varje hålrum, energikopplare, samlare och fokuseringssystem. En klystron med två resonanshålrum kallas en dubbelkavitet klystron; En klystron med mer än två resonanshålrum kallas en multikavitet
Klystron.
dubbelkammare klystron
En dubbelkavitetsklystron har bara två resonanshålrum, ett inmatningshålrum och ett utgångshålrum. Elektronstrålen som genereras av elektronpistolen når först inmatningshålrummet. Inmatningsmikrovågsignalen skickas in i ingångshålan genom energikopparen, och mikrovågsignalspänningen bildas utanför resonanshålighetsklyftan. Här är elektronstrålar hastighetsmodulerade av ett mikrovågsfält innan de går in i ett fältfritt drivrör. Elektroner kluster under drivprocessen och bildar densitetsmoduleringar i elektronstrålen. Den täthetsmodulerade elektronstrålen utbyter energi med mikrovågsfältet i utgångshålan, och elektronerna ger energi till mikrovågsfältet för att slutföra funktionen av amplifiering eller svängning.