Поэтому переменное напряжение между сетками резонатора должно быть значительно меньше, чем постоянное напряжение Up. Группирование
электронов в сгусток повторяется в течение одной половины каждого периода. Постоянное напряжение Up подбирается так, чтобы
электронный сгусток получился в уловителе, т. е. на расстоянии d от модулятора. Если напряжение Up велико, то электронный
сгусток получится на большем расстоянии (между уловителем и анодом), а при малом напряжении Up он будет слишком близко (в
пространстве дрейфа). Отсюда следует, что ускоряющее напряжение Up должно быть вполне определенным и стабильным. После точки
наибольшего сгущения электронного потока электроны снова расходятся. Если продолжить графики движения электронов, то окажется,
что группирование в сгусток снова повторится на расстоянии 3d, затем 5d и т.д. Однако это практически не используется, так
как размеры прибора увеличивать невыгодно. Итак, в уловитель поступают электронные сгустки, следующие друг за другом с частотой
f Они создают в резонаторе Р2 импульсы наведенного тока и возбуждают в нем колебания. Для получения максимальной амплитуды
колебаний резонатор Р2 должен быть настроен на частоту f на которую настроен и резонатор Р1 Подобно тому как в усилительном
каскаде высокой частоты импульсы анодного тока проходят через анодный колебательный контур и создают в нем усиленные колебания,
так и в клистроне электронный поток, состоящий из сгустков, создает в резонаторе Р2 усиленные колебания. Усиление происходит
за счет энергии источника постоянного напряжения Up, который создает ускоряющее поле. Электроны получают в этом поле большую
энергию, и, благодаря тому что в резонаторе P1 происходит модуляция их скорости, они отдают часть этой энергии резонатору
Р2. Электронные сгустки пролетают через резонатор Р2 тогда, когда электрическое поле в нем тормозящее. Пролетевшие через
резонатор Р2 электроны попадают на анод и нагревают его. Часть электронов попада