Подобные замедляющие системы применяются также в мощных ЛБВ, так как спираль не может выдержать рассеяния в ней большой мощности.
ЛБВ со спиральной замедляющей системой делают на выходные мощности до 1 кВт и частоты до 10 ГГц. В настоящее время разработано
много различных ЛБВ, применяемых в качестве входных, промежуточных и выходных широкополосных усилителей. Наличие гармоник
в токе пучка позволяет использовать ЛБВ в умножителях частоты. По выходной мощности ЛБВ различаются следующим образом. Малошумящие
ЛБВ, в которых ток пучка составляет 100 — 200 мкА, имеют выходную мощность в тысячные или сотые доли ватта. В специальных
приемных устройствах добиваются особенно малого уровня шумов, охлаждая ЛБВ до весьма низкой температуры. ЛБВ малой мощности
(до 2 Вт) имеют ток пучка в единицы или десятки миллиампер. Коэффициент усиления у них достигает сотен тысяч. При средней
(до 100 Вт) и большой (до 100 кВт) мощности усиление получается меньше тысячи, а ток пучка — от сотен миллиампер до единиц
ампер. У сверхмощных ЛБВ полезная мощность составляет сотни киловатт. Напряжение питания — от сотен вольт для маломощных
ЛБВ до десятков киловольт и выше — для мощных. КПД у мощных ЛБВ может быть до 40%. Многие ЛБВ используются в импульсном режиме
и могут дать мощность в импульсе 10 МВт и более. Для повышения КПД в ЛБВ применяют торможение электронов после замедляющей
системы. Это достигается тем, что на коллектор подают меньшее постоянное напряжение, чем на замедляющую систему. Тогда уменьшается
мощность, потребляемая от источника питания. Также для повышения КПД применяют группирование по принципу клистронного. Такие
ЛБВ называются твистронами. В них клистронная система создает электронные сгустки, которые далее попадают в систему, аналогичную
ЛБВ. Именно в этой последней получается ус