Osztályozás
kiváló minőségű A Klystrons
A Klystronegy mikrohullámú elektroncső, amely az elektronnyaláb sebességének periodikus modulálását használja az oszcilláció vagy az amplifikáció eléréséhez. Először modulálja az elektronnyaláb sebességét a bemeneti üregben, majd sodródás után sűrűségmodulációvá alakítja azt, majd a csoportosított elektronblokkok az energiát cserélik a mikrohullámú mezővel a kimeneti üreg résében, és az elektronok a kinetikus energiát adják a mikrohullámú mezőnek az oszcilláció vagy amplifikáció befejezéséhez.
-Ben
kiváló minőségű A Klystron, a jel elektromos mező bemenete az üregréshez modulálja az elektronsebességet, és sűrűségű sűrűségmodulációt képez az elektronnyalábban sodródás után; A sűrűség-modulált elektronnyaláb energia-átalakítást hajt végre az üregrés mikrohullámú mezőjének kimenetével, és az elektron a kinetikus energiát a Klystron kiváló minőségűvé teszi. A mikrohullámú mező befejezi az amplifikáció vagy az oszcilláció funkcióját.
1937 -ben az amerikai fizikusok, Varian, R. H. és S.F. Varian kettős kamrájú Klystron oszcillátort készített. A Klystron reflexiót 1940 -ben sikeresen fejlesztették ki Jievako, Daniel Jievi, Buskunovi és Kovalenko szovjet mérnökök.
Az elektronok pályája szerint
A KlystronAz S-t közvetlen lövöldözésű Klystrons és Reflective Klystrons-ra osztják. Általában a közvetlen lövöldözés klystronokat röviden Klystrons-nak nevezik.
Direct Shot Klystron
A közvetlen lövés Klystron szerkezete a következő részeket tartalmazza: elektronpisztoly, rezonáns üreg, beállító rendszer, sodródó cső az egyes üregek között, az energiacsatlakozó, a kollektor és a fókuszáló rendszer. A két rezonáns üreggel rendelkező klystront kettős kavicsos Klystronnak hívják; A több mint két rezonáns üreggel rendelkező klystron-ot multiavitásnak hívják
A Klystron.
Kettős kamra Klystron
A kettős üregű Klystronnak csak két rezonáns ürege van, egy bemeneti üreg és egy kimeneti üreg. Az elektronpisztoly által generált elektronnyaláb először eléri a bemeneti üreg nyílást. A bemeneti mikrohullámú jelet az energiacsatolón keresztül továbbítják a bemeneti üregbe, és a mikrohullámú jel feszültségét a rezonáns üregrésen kívül alakítják ki. Itt az elektronnyalábok sebességmodulálják a mikrohullámú mezőt, mielőtt beírnánk egy mezőmentes sodródó csőbe. Az elektronok csoportosulnak a sodródás során, sűrűségmodulációkat képezve az elektronnyalábban. A sűrűség-modulált elektronnyaláb energiát cserél a kimeneti üreg mikrohullámú mezőjével, és az elektronok energiát adnak a mikrohullámú mezőnek az amplifikáció vagy az oszcilláció funkciójának befejezéséhez.