Разрядная трубка с коаксиальными электродами для умножения частоты

 

РРе Q 7 j Ù а

6втораое евивтщьетво на изобретение

ОПИСАНИЕ

1.. разрядной трубки с коаксиальными электродами для умножения частоты.

Фь

К авторскому свидетельству М. М. Ситникова, заявленному 29 ыая б 1931 года (заяв. свид. Л& 89199).

0 выдаче авторского свидетельства овубликоваио 31 июля 1932 геда.

Существующие способы умножения частоты, основанные на измененияхтраектории электрона магнитным полем накала катода, требуют большого значения магнитного поля. Умножение (удвоение) частоты помощью магнетрона основано на том, что траектория электрона меняется под влиянием магнитного поля, созданного либо током накала, либо посторонней катушкой, i нагни". ное поле которой направлено по оси магнетрона.

И в том, и в другом случае за период изменения магнитного поля два раза прерывается ток и, таким образом, получается удвоение частоты, но при этом магнитное поле должно иметь полную амплитуду от критического значения в одном направлении до критического значения в другом направлении. Это вызывает большие трудности в создании такого поля.

В магнетронах уже применяли комбинированное магнитное поле, состоящее из двух:. магнитных полей в следующих сочетаниях: а) постоянное аксиальное ноле и поле переменного тока, накала катода, либо б) поле. постоянного тока накала катода и переменное аксиальное магнитное поле. При этом, постоянное поле в обоих случаях выбиралось такой величины, чтобы оно бь1ло близко к критическому, переменное же поле за каждый полупериод-. давало бы результи-, рующее значение критмческого поля.

Это получается потому, что в случае двух перпендикулярных магнитных полей величина критического поля одна и та же независимо от изменения направления переменного поля. Этого нельзя бы-. ло бы получить,. если бы, например, на постоянный ток накала наложить переменный ток накала, тогда за одну половину периода магнитные поля складывались бы, а за другую половину периода вычитались; и таким образом удвоение не б ыл о бы получено.

Известны так же газовые разрядные трубки с магнитным управлением, в которых длина свободного пути электрона больше расстояния между электродами, предназначенные для учетверения частоты (N. М. Ситников. Ионные процессы и некоторое их использование.

Москва, 1929 г.).

Изобретение касается разрядных трубок с коаксиальными электродами для умножения частоты с применением маг- . нитного поля, состоящего из двух взаимно перпендикулярных составляющих, одна из которых постоянна, а другая переменна.

Согласно изобретению, для создания— составляющей поля, перпендикулярной осевому полю, внутренний анод снабжен на концах выводами для пропускания вдоль его оси намагничивающего токаНа чертеже изображена предлагаемая разрядная трубка в разрезе. анод 1 трубки помещен внутри нее и имеет выводы 2, 3. Коаксиальный катод б нагревается с помощью винтообразной спирали 4. С целью предупреждения возможных разрушений стекла от нагревания в местах спая могут быть применены охлаждающие камеры 5.

Винтообразная спираль 4 не только нагревает катод, но и создает переменное магнитное поле, направленное вдоль оси трубки.

Постоянный ток, протекающий через анод 1, создает постоянное .магнитное поле, перпендикулярное переменному

:магнитному полю, созданному винтообразной спиралью 4.

Предмет изобретения.

Разрядная трубка с коаксиальными электродами для умножения частоты с;применением магнитного поля, состоящего из двух взаимно перпендикулярных составляющих, одна изкоторыхпостоянна, а другая переменна, отличающаяся тем, чтодля создания составляющей поля, перпендикулярной осевому полю, внутренний анод снабжен на концах выводами для пропускания вдоль его оси намагни чивающего тока. тип. „Пвчатиый Труд". Зак. 699 — 1000

Разрядная трубка с коаксиальными электродами для умножения частоты Разрядная трубка с коаксиальными электродами для умножения частоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам получения заряженных частиц больших энергий и предназначено для применения в области ядерной физики и ядерных технологий. Ускоритель заряженных частиц содержит вакуумную камеру в форме участка кольцевой трубы, на торцах которого внутри находятся источник заряженных частиц и мишень. Источник заряженных частиц выполнен в виде соосно расположенных цилиндров с кромками в форме лезвия. Вне вакуумной камеры расположена система, создающая переменное магнитное поле в виде электрических контуров, соединенных с высокочастотным генератором переменного тока, с возможностью получения фокусирующего и одновременно ускоряющего переменного магнитного поля, зависящего от радиуса ρ орбиты заряженных частиц в соответствии с выражением Н~ρ-α, где Н - напряженность магнитного поля частотой 105-107 Гц, α=0,45-0,55. Электрические контуры установлены с возможностью перемещения в продольном и поперечном направлениях. Источник заряженных частиц и мишень установлены с возможностью перемещения по орбите заряженных частиц. Соосно расположенные цилиндры установлены с возможностью перемещения относительно друг друга вдоль образующей. Технический эффект заключается в получении большой плотности мощности потока заряженных частиц на мишени, что расширяет функциональные возможности применения ускорителя в области ядерной физики, например технологии получения трансурановых материалов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области ядерной физики, а именно к приборам с магнитными управляющими элементами для ускорения и фокусировки заряженных частиц, и предназначено для получения потока электронов больших энергий. Технический результат - увеличение энергии ускорения заряженных частиц с одновременным повышением технологичности конструкции устройства путем оптимизации системы, создающей переменное магнитное поле. Индукционный ускоритель содержит вакуумную камеру, выполненную в виде участка кольцевой трубы, с размещенными в ней источником заряженных частиц и мишенью, а также систему, создающую переменное магнитное поле и обеспечивающую выполнение бетатронного условия. Упомянутая система выполнена в виде токопроводящих цилиндров параболической формы. Токопроводящие цилиндры могут быть многослойными - набранными из тонких токопроводящих лент, отделенных друг от друга слоями изолятора. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для получения высокостабильных частотно-модулированных колебаний

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в качестве источника синусоидальных колебаний повышенной частоты

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве источника колебаний повышенной частоты

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиопередающих и радиоприемных устройствах, измерительной технике и фазометрических системах в качестве источника гармонических колебаний повышенной частоты

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к устройствам преобразования частоты

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для умножения частоты и слежения за изменением входной частоты в различных радиотехнических устройствах
Наверх