Чем больше скорость электрона, тем дальше углубляется он в тормозящее поле и больше времени находится в этом поле. В результате
электроны, пролетевшие через резонатор во время положительного полупериода и получившие от переменного электрического поля
добавочную скорость, могут вернуться обратно в тот же момент, когда возвратятся электроны, пролетевшие через резонатор позднее,
во время отрицательного полупериода, и получившие торможение от переменного поля. Рис. 25.3. Принцип устройства и работы
отражательного клистрона Это наглядно иллюстрируется следующим примером. Если бросить вверх друг за другом три одинаковых
предмета, но первый с наибольшей скоростью, а третий — с наименьшей, то все они могут упасть обратно одновременно. Первый
из них поднимется выше всех и будет в движении наибольшее время, а последний поднимется ниже всех и возвратится через наименьший
промежуток времени. Хотя модуляция скорости в отражательном клистроне происходит так же, как и в пролетном, но процесс группирования
иной. На рис. 25.3, б показаны графики движения электронов в отражательном клистроне, поясняющие принцип группирования. Графики
эти представляют собой не прямые, а кривые линии (параболы), так как движение каждого электрона неравномерно. Сначала электрон
движется замедленно (до точки остановки), а затем ускоренно возвращается обратно. Электроны, вылетевшие в моменты времени
t1, t2 и t3, возвращаются в один и тот же момент, т. е. группируются в один плотный сгусток. Это же относится и к электронам,
пролетающим через резонатор в промежуточные моменты времени от t1 до t3. Электронный сгусток может вернуться в резонатор
в различные моменты времени в зависимости от постоянных напряжений Up и U0. При возврате в резонатор электронные сгустки
отдают ему энергию только тогда, когда они попад