Поэтому в выходной резонатор попадают более плотные сгустки электронов. В результате КПД и коэффициент усиления мощности
клистрона возрастают. Рис. 25.2. Принцип устройства
многорезонаторн-
ого пролетного клистрона ФК — фокусирующая катушка;
ФЭ — фокусирующий электрод Современные пролетные клистроны различаются по режиму работы (импульсный или непрерывный), выходной
мощности, типу и числу резонаторов, способам фокусировки электронного потока, ввода и вывода энергии СВЧ, перестройки частоты,
охлаждения и по другим особенностям. При импульсной работе частота следования импульсов обычно бывает от десятков до тысяч
герц, а длительность импульса — от долей микросекунды до миллисекунд. Пролетные клистроны разделяются на маломощные, средней
мощности, мощные и сверхмощные. Мощность в импульсе у них соответственно менее 10 кВт, от 10 кВт до 1 МВт, от 1 до 100 МВт
и свыше 100 МВт. Для режима непрерывной работы мощности в 1000 раз меньше. Приведенные значения мощности относятся к пролетным
клистронам дециметрового диапазона волн. На сантиметровом диапазоне они снижаются. Фокусировка электронного потока может
быть
электростатичес-
кая,
электромагнитна-
я (фокусирующей катушкой) или с помощью постоянных магнитов.
Ввод и вывод энергии СВЧ делают коаксиальным, волноводным или комбинированным
(коаксиально-во-
лноводным). Резонаторы
бывают внутренние, смонтированные в самом клистроне, и внешние. Наиболее распространены пролетные клистроны на фиксированную
частоту, но изготовляются также и перестраиваемые клистроны с механической настройкой резонаторов на различные частоты. Однако
такая перестройка сложна и позволяет изменять частоту не более чем на 15%. Охлаждение мощных пролетных клистронов бывает
естественным или принудительным (воздухом или водой). Ко