EP3435401A1 - Guide a onde lente pour tube a ondes progressives - Google Patents
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- EP3435401A1 EP3435401A1 EP18182582.9A EP18182582A EP3435401A1 EP 3435401 A1 EP3435401 A1 EP 3435401A1 EP 18182582 A EP18182582 A EP 18182582A EP 3435401 A1 EP3435401 A1 EP 3435401A1
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- H01P3/123—Hollow waveguides with a complex or stepped cross-section, e.g. ridged or grooved waveguides
Definitions
- the present invention relates to a delay line or slow wave guide for traveling wave tube of acronym TOP.
- the grouping of the electrons in a packet is obtained by placing the beam in the field of a progressive wave whose phase velocity is equal to the velocity of the electrons.
- the electrons see the field of a standing wave. The electrons are slowed on one alternation and accelerated on the next. A bundle of electrons forms around the phase for which we move from an accelerator field to a decelerating field.
- a conventional waveguide of rectangular or cylindrical section is not suitable for interaction because the phase velocity of the wave propagating in this guide is greater than the speed of light while the velocity of the electrons is lower. at the speed of light.
- an electric field parallel to the displacement of the electrons is required, whereas the fundamental mode of rectilinear guides of rectangular or cylindrical section is perpendicular to the axis of the guide.
- a special guide called slow waveguide or delay line is required. Most often the delay line is a periodic line obtained by translating a basic cell. This is the case of the propeller, the line with coupled cavities, the interdigital line, etc.
- a so-called folded-delay line is often used.
- This line is obtained by periodically positioning rectangular waveguide sections perpendicular to the beam axis, and alternatively connecting the straight guide sections by 180 ° E plane bends.
- the crooked view of the folded guide has the shape of a coil.
- the beam slip hole is located in the middle of the straight rectangular guide section.
- the electric field in the guide is perpendicular to the long side of the guide, and therefore parallel to the movement of electrons, which allows to modulate the beam.
- the electron then moves in the sliding hole, opens into the right guide section where it undergoes the action of the electric field (interaction space), crosses the slip hole and opens into the next interaction space .
- the electron thus sees the successive interaction spaces with a period equal to the pitch of the line whereas the geometric period of the line is equal to twice the pitch.
- the length of the folded waveguide (right part and bends) is determined so that the phase shift of the wave in the waveguide corresponds to the phase variation related to the displacement of electrons from one interaction space to the next.
- This line in folded guide has an analogy with the line with cavities coupled by alternating irises if one assimilates the rectangular guide straight section to a cavity where the wave-beam interaction occurs, and the plane E-bends to the coupling irises. (see figure 11a ).
- the particularity of this line is to impose the same dimension for the width of the cavity and the width of the iris (the long side of the rectangular guide), which does not allow to adjust the bandwidth.
- the figure 1 represents a central plate 1, in which is made a drilling of a sliding hole 2 of the electron beam in the direction of the length of the central plate 1.
- the central plate 1 has a rectangular parallelepiped shape whose faces are parallel to the axis of the sliding hole 2 and symmetrical with respect to the axis of the sliding hole 2.
- a serpentine-shaped opening slot 3 is formed in the central plate 1, or in other words throughout the entire thickness of the plate 1, over most of the length of the central plate 1, having its folds or meanders in the direction of the width of the central plate 1.
- the machined central plate 1 is equivalent to two nested combs 4, 5, as illustrated in FIG. figure 3 , connected to the ends (different hatching). It is also an alternative technology to achieve this line (using two combs and two rules to position the combs).
- the pitch of the slot 3 is the distance between successive portions of the slot 3 (or successive holes) along the longitudinal axis.
- the geometric period of the slot 3 is twice the pitch.
- the transverse displacement of one comb relative to the other translates as a shift of the sliding tunnel from one tooth of a comb to the next tooth of the other comb. There is then bipérodic complaint and risk of oscillation.
- the misalignment reduces the useful section for the transport of the beam, because it induces offset portions of the slip hole 2, and results in a greater interception of the electron beam, which limits the average power of traveling wave tube using such a waveguide.
- the figures 6 and 7 schematically represent a waveguide respectively in exploded view and in sectional view along the longitudinal axis of the central plate 1.
- the waveguide comprises a central plate 1 provided with a beam sliding hole 2, rectilinear in the same direction as the longitudinal axis of the central plate 1, and comprises a slot 3, machined at through the central plate 1.
- a lower plate 6 and an upper plate 7 close the waveguide, the slot 3 having its folds in the width direction of the central plate 1.
- the folds or meanders of the folded waveguide or slot 3 are crenellated or rectangular.
- An object of the invention is to overcome the problems mentioned above.
- the folds of the slow wave waveguide for traveling wave tube are made by irises present alternately in the successive blades on one side and then the other of the delay line plate, and / or present alternately in the lower and upper plates facing the slits.
- the irises or folds can be made in the central plate, in the upper and lower plates, or partly in each.
- a fold is in the form of a slot, or in other words of rectangular shape.
- Such a form allows easy machining.
- a fold is of rounded or circular shape.
- the central plate is made of copper, copper alloy or molybdenum.
- the delay line plate may be made of copper, copper alloy (tungsten-copper W-Cu, molybdenum-copper Mo-Cu), molybdenum, or any other material having good thermal conductivity, and not magnetizable so as not to disturb the focusing magnetic field of the beam.
- molybdenum or a refractory material makes it possible to have a high melting temperature, which is advantageous in the case of electron beam bombardment.
- the lower and upper plates are made of copper, copper alloy or molybdenum.
- the method further comprises a step of closing the guide by the lower plate and the upper plate, respectively fixed on the lower face and on the upper face of the central plate.
- the figures 8 and 9 represent a folded waveguide whose folds are crenellated.
- a rectilinear beam sliding hole 2 is drilled in the same direction as the longitudinal axis of a central plate 1, and a series of parallel emergent slots is pierced in the central plate 1, the slots being perpendicular to the sliding hole. 2, forming a series of blades between two consecutive slots, and irises forming the folds of a folded slot 3, by alternately machining the successive blades on one side and then the other of the delay line plate 1, or alternately machining lower plates 6 and upper 7 opposite the slots, or partly both.
- a waveguide comprising a central plate 1 comprising a beam sliding hole 2, rectilinear in the same direction as the longitudinal axis of the central plate 1, and comprising a folded slot 3, the central plate 1 being arranged between a lower plate 6 and an upper plate 7 closing the waveguide, the folded slot 3 having its folds in the direction of the thickness of the central plate 1.
- the folds of the folded waveguide 3 are made by irises machined alternately in successive blades of the central plate 1 on one side and then the other of the central plate 1, or machined alternately in the plates. lower 6 and upper 7 facing the slots separating the blades, or alternatively partially in a plate of the central plate 1 and one of the lower plate 6 or upper 7.
- FIGS. 11a and 11b relate to lines according to the state of the art, with E-shaped irises in the form of E plane elbow at 180 ° for the figure 11a and with straight irises of length less than the pitch for the figure 11b .
- These figures represent a sectional view of the line of the central plate 1, in a plane parallel to the upper and lower faces of the central plate 1, passing through the longitudinal axis of the beam sliding hole 2.
- the iris 9 forming the folds are represented in gray by small dots.
- the figure 11c represents a sectional view of the plates 1, 6 and 7 assembled, in a plane perpendicular to the upper and lower faces of the central plate 1, passing through the longitudinal axis of the beam slip hole 2.
- the irises 9 forming the folds are represented in gray by small dots.
- the figures 12a , 12b and 12c represent various embodiments of a waveguide according to one aspect of the invention, with folds or irises of the crenelike folded slot 3, ie with 90 ° bends. It can be considered, in these cases, that the folds of the folded slot 3 are made by means of parallel emergent slots in the central plate 1, the slots 10 being perpendicular to the sliding hole 2, forming a series of blades between two consecutive slots .
- the characteristic of the folded slot 3 is that the width of the cavity is equal to the width of the iris, ie the thickness of the central plate 1, when the folded slot 3 is entirely machined in the central plate 1.
- iris width smaller than that of the cavity, which implies an iris resonance frequency higher than that of the cavity: in this case the lowest frequency mode (the one with which the beam interacts ) is the cavity mode. Reducing the width of the iris decreases the bandwidth of the mode (and that of the corresponding traveling wave tube), but increases the margin with respect to the 2 ⁇ frequency oscillation.
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Abstract
- une plaque centrale (1) comprenant un trou de glissement de faisceau (2), rectiligne de même direction que l'axe longitudinal de la plaque centrale (1),
- une plaque inférieure (6) et une plaque supérieure (7) fermant le guide d'onde, respectivement disposées sur et sous la plaque centrale (1), et
- une fente (3) repliée en forme de serpentin ayant ses replis dans le sens de l'épaisseur du guide.
Description
- La présente invention concerne une ligne à retard ou guide à onde lente pour tube à ondes progressives d'acronyme TOP.
- Dans la plupart des tubes hyperfréquence l'interaction entre l'onde et le faisceau est décomposée en deux étapes :
- une première étape: obtenir un groupement des électrons en paquets, c'est-à-dire réaliser une modulation de densité du courant du faisceau au rythme du signal hyperfréquence; et
- une deuxième étape: placer les paquets d'électrons ainsi obtenus dans une phase où ils sont ralentis par le champ afin de céder leur énergie à l'onde.
- Dans le cas des TOP, le groupement des électrons en paquet est obtenu en plaçant le faisceau dans le champ d'une ondes progressives dont la vitesse de phase est égale à la vitesse des électrons. Dans un repère mobile les électrons voient le champ d'une onde stationnaire. Les électrons sont ralentis sur une alternance et accélérés sur la suivante. Un paquet d'électrons se forme autour de la phase pour laquelle on passe d'un champ accélérateur à un champ décélérateur.
- Un guide d'onde classique, de section rectangulaire ou cylindrique ne convient pas pour l'interaction car la vitesse de phase de l'onde qui se propage dans ce guide est supérieure à la vitesse de la lumière alors que la vitesse des électrons est inférieure à la vitesse de la lumière. De plus il faut un champ électrique parallèle au déplacement des électrons alors que le mode fondamental des guides rectilignes de section rectangulaire ou cylindrique est perpendiculaire à l'axe du guide. Pour obtenir une vitesse de phase inférieure à celle de la lumière il faut un guide spécial appelé guide à ondes lentes ou ligne à retard. Le plus souvent la ligne à retard est une ligne périodique obtenue en translatant une cellule de base. C'est le cas de l'hélice, de la ligne à cavités couplées, de la ligne interdigitale, ...
- Dans le domaine des TOP fonctionnant aux longueurs d'onde millimétriques on utilise souvent une ligne à retard dite en guide replié. Cette ligne est obtenue en positionnant de manière périodique des sections de guide d'onde rectangulaire perpendiculaires à l'axe du faisceau, et en reliant de manière alternative les sections de guide droit par des coudes plan E à 180°. La vue de travers du guide replié a la forme d'un serpentin. Le trou de glissement du faisceau est situé au milieu de la section droite de guide rectangulaire. Le champ électrique dans le guide est perpendiculaire au grand coté du guide, et donc parallèle au déplacement des électrons, ce qui permet de moduler le faisceau. L'électron se déplace donc dans le trou de glissement, débouche dans la section de guide droit où il subit l'action du champ électrique (espace d'interaction), retraverse le trou de glissement et débouche dans l'espace d'interaction suivant. L'électron voit donc les espaces d'interaction successifs avec une période égale au pas de la ligne alors que la période géométrique de la ligne est égale à deux fois le pas. La longueur du guide d'onde replié (partie droite et coudes) est déterminée pour que le déphasage de l'onde dans le guide corresponde à la variation de phase liée au déplacement des électrons d'un espace d'interaction au suivant.
- Cette ligne en guide replié présente une analogie avec la ligne à cavités couplées par des iris alternés si l'on assimile la section droite de guide rectangulaire à une cavité où se produit l'interaction onde faisceau, et les coudes plan E aux iris de couplage (voir
figure 11a ). La particularité de cette ligne est d'imposer la même dimension pour la largeur de la cavité et la largeur de l'iris (le grand côté du guide rectangulaire), ce qui ne permet pas d'ajuster la bande passante. - Il est connu de réaliser des lignes à retard comme illustré sur les
figures 1 à 5 , qui représentent schématiquement la réalisation plaque centrale qui est ensuite mise entre une plaque inférieure et une plaque supérieure permettant de fermer le guide d'onde. - La
figure 1 représente une plaque centrale 1, dans laquelle est effectué un perçage d'un trou de glissement 2 du faisceau d'électrons dans le sens de la longueur de la plaque centrale 1. La plaque centrale 1 a une forme de parallélépipède rectangle dont les faces sont parallèles à l'axe du trou de glissement 2 et symétriques par rapport à l'axe du trou de glissement 2. - Comme représenté sur la
figure 2 , une fente débouchante 3, ayant une forme de serpentin, est réalisée dans la plaque centrale 1, ou en d'autres termes sur toute l'épaisseur de la plaque 1, sur l'essentiel de la longueur de la plaque centrale 1, ayant ses replis ou méandres dans le sens de la largeur de la plaque centrale 1. - La plaque centrale 1 usinée est équivalente à deux peignes 4, 5 imbriqués, comme illustré sur la
figure 3 , reliés aux extrémités (hachures différentes). C'est d'ailleurs une technologie alternative pour réaliser cette ligne (en utilisant deux peignes et deux règles pour positionner les peignes). Le pas de la fente 3 est la distance entre portions successives de la fente 3 (ou trous successifs) selon l'axe longitudinal. La période géométrique de la fente 3 est égale à deux fois le pas. - L'enlèvement de matière qui accompagne l'usinage de la fente 3 de la plaque centrale 1 libère les contraintes qui peuvent se traduire par des déformations de la plaque centrale 1. Ainsi, il peut apparaître en particulier un déplacement longitudinal ou un déplacement transverse d'un peigne par rapport à l'autre, comme illustré respectivement sur les
figures 4 et 5 . - Le déplacement longitudinal d'un peigne par rapport à l'autre, comme illustré sur la
figure 4 , modifie la largeur de la fente 3 qui n'est plus régulière. En se déplaçant le long de l'axe du faisceau, dans le trou de glissement 2, un électron voit un espace d'interaction court suivi d'un espace d'interaction long (portions de la fente 3). La période du guide d'onde replié, ou en d'autres termes la période de la fente 3, vue par le faisceau d'électrons n'est plus le pas de la fente 3 mais environ le double. On a donc une bipériodicité qui peut se traduire par une forte désadaptation et des risques d'oscillations. - Le déplacement transverse d'un peigne par rapport à l'autre, comme illustré sur la
figure 5 , se traduit par un décalage du tunnel de glissement d'une dent d'un peigne à la dent suivante de l'autre peigne. Il y a alors bipériodicité et risque d'oscillation. De plus, le défaut d'alignement réduit la section utile pour le transport du faisceau, car il induit des portions décalées du trou de glissement 2, et se traduit par une interception plus importante du faisceau d'électrons, ce qui limite la puissance moyenne du tube à ondes progressives utilisant un tel guide d'onde. - En outre une combinaison des problèmes induits par un glissement longitudinal et par un glissement transverse des deux peignes l'un par rapport à l'autre est également possible.
- Les
figures 6 et7 représentent schématiquement un guide d'onde respectivement en vue éclatée et en vue de coupe selon l'axe longitudinal de la plaque centrale 1. - Sur l'exemple représenté, le guide d'onde comprend une plaque centrale 1 munie d'un trou de glissement de faisceau 2, rectiligne de même direction que l'axe longitudinal de la plaque centrale 1, et comprend une fente 3, usinée au travers de la plaque centrale 1. Une plaque inférieure 6 et une plaque supérieure 7 ferment le guide d'onde, la fente 3 ayant ses replis dans le sens de la largeur de la plaque centrale 1. Sur cet exemple, nullement limitatif, les replis ou méandres du guide d'onde replié ou fente 3 sont en forme de créneaux ou rectangulaires.
- Un but de l'invention est de pallier les problèmes précédemment cités.
- Il est proposé, selon un aspect de l'invention, un guide à onde lente pour tube à ondes progressives comprenant :
- une plaque centrale comprenant un trou de glissement de faisceau, rectiligne de même direction que l'axe longitudinal de la plaque centrale,
- une plaque inférieure et une plaque supérieure fermant le guide d'onde, respectivement disposées sur et sous la plaque centrale, et
- une fente repliée en forme de serpentin ayant ses replis dans le sens de l'épaisseur du guide, i.e. dans le sens de l'épaisseur de la plaque centrale, soit à 90° du sens de la largeur de l'état de l'art.
- Un guide à onde lente pour tube à ondes progressives ou guide d'onde replié dont les replis ou iris sont dans le sens de l'épaisseur de la plaque centrale, i.e. dans le sens de l'épaisseur du guide, permet de ne pas avoir les problèmes de déplacement longitudinal et/ou transverse.
- Selon un mode de réalisation, les replis du guide à onde lente pour tube à ondes progressives sont réalisés par des iris présents alternativement dans les lames successives sur une face puis l'autre de la plaque ligne à retard, et/ou présents alternativement dans les plaques inférieure et supérieure en regard des fentes.
- Les iris ou replis peuvent être réalisés dans la plaque centrale, dans les plaques supérieure et inférieure, ou pour partie dans chaque.
- Dans un mode de réalisation, un repli est en forme de créneau, ou en d'autres termes de forme rectangulaire.
- Une telle forme permet d'avoir un usinage aisé.
- En variante, un repli est de forme arrondie ou circulaire.
- Selon un mode de réalisation, la plaque centrale est en cuivre, en alliage de cuivre ou en molybdène.
- La plaque ligne à retard peut être faite de cuivre, d'alliage de cuivre (tungstène-cuivre W-Cu, molybdène-cuivre Mo-Cu), de molybdène, ou de tout autre matériau ayant une bonne conductivité thermique, et non magnétisable afin de ne pas perturber le champ magnétique de focalisation du faisceau.
- L'utilisation du molybdène ou d'un matériau réfractaire permet d'avoir une température de fusion élevée, ce qui est avantageux en cas de bombardement par le faisceau d'électrons.
- Dans un mode de réalisation, les plaques inférieure et supérieure sont en cuivre, en alliage de cuivre ou en molybdène.
- Réaliser les plaques inférieure et supérieure dans le même matériau que la plaque centrale permet d'éviter les problèmes de dilatation différentielle lors du brasage.
- Selon un autre aspect de l'invention, il est également proposé un procédé de fabrication d'un guide à onde lente pour tube à ondes progressives comprenant les étapes consistant à:
- percer un trou de glissement de faisceau, rectiligne de même direction que l'axe longitudinal d'une plaque centrale;
- percer une série de fentes débouchantes parallèles dans la plaque centrale, les fentes étant perpendiculaires au trou de glissement, formant une série de lames entre deux fentes consécutives parallèles; et
- réaliser des iris formant les replis d'une fente repliée, en usinant alternativement les lames successives sur une face puis l'autre de la plaque centrale, ou en usinant alternativement les plaques inférieure et supérieure en regard des fentes parallèles.
- Dans un mode de réalisation, le procédé comprend, en outre, une étape consistant à fermer le guide par la plaque inférieure et la plaque supérieure, fixées respectivement sur la face inférieure et sur la face supérieure de la plaque centrale.
- L'invention sera mieux comprise à l'étude de quelques modes de réalisation décrits à titre d'exemples nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés sur lesquels :
- la
figure 1 à 7 ,11a et 11b illustrent schématiquement des exemples de réalisation de guides d'onde replié, selon l'état de la technique; - les
figures 8 à 10 ,11c ,12a à 12c illustrent schématiquement divers modes de réalisation d'un guide à onde lente, selon divers aspects de l'invention. - Sur l'ensemble des figures, les éléments ayant des références identiques sont similaires.
- Dans la présente description, les modes de réalisation décrits sont nullement limitatifs, et les caractéristiques et fonctions bien connues de l'homme du métier ne sont pas décrites en détails.
- Les
figures 8 et9 représentent un guide d'onde replié dont les replis sont en forme de créneaux. - On perce un trou de glissement de faisceau 2, rectiligne, de même direction que l'axe longitudinal d'une plaque centrale 1, et on perce une série de fentes débouchantes parallèles dans la plaque centrale 1, les fentes étant perpendiculaires au trou de glissement 2, formant une série de lames entre deux fentes consécutives, et on réalise des iris formant les replis d'une fente repliée 3, en usinant alternativement les lames successives sur une face puis l'autre de la plaque ligne à retard 1, ou en usinant alternativement des plaques inférieure 6 et supérieure 7 en regard des fentes, ou pour partie les deux.
- Ainsi, on obtient un guide d'onde comprenant une plaque centrale 1 comprenant un trou de glissement de faisceau 2, rectiligne de même direction que l'axe longitudinal de la plaque centrale 1, et comprenant une fente repliée 3, la plaque centrale 1 étant disposée entre une plaque inférieure 6 et une plaque supérieure 7 fermant le guide d'onde, la fente repliée 3 ayant ses replis dans le sens de l'épaisseur de la plaque centrale 1. Sur cet exemple non limitatif, les replis du guide d'onde replié 3 sont réalisés par des iris usinés alternativement dans des lames successives de la plaque centrale 1 sur une face puis l'autre de la plaque centrale 1, ou usinés alternativement dans les plaques inférieure 6 et supérieure 7 en regard des fentes séparant les lames, ou alternativement partiellement dans une lame de la plaque centrale 1 et une des plaque inférieure 6 ou supérieure 7.
- Cet exemple n'est pas limitatif, car toute variante de fente repliée 3 dont les replis ou méandres sont dans le sens de l'épaisseur de la plaque centrale 1 convient, par exemple avec des iris formant les replis pouvant être usinés tout ou partiellement dans les plaques inférieure 6 et supérieure 7. Un tel exemple de replis de forme arrondie ou circulaire est illustré sur la
figure 10 , réalisés alternativement dans les plaques inférieure 6 et supérieure 7. - Les
figures 11a et 11b concernent des lignes selon l'état de l'art, avec des iris en forme de coude plan E à 180° pour lafigure 11a et avec des iris droits de longueur inférieure au pas pour lefigure 11b . Ces figures représentent, une vue de coupe de la ligne de la plaque centrale 1, selon un plan parallèle aux faces supérieure et inférieure de la plaque centrale 1, passant par l'axe longitudinal du trou de glissement de faisceau 2. Les iris 9 formant les replis sont représentés en grisé par des petits points. - La
figure 11c représente une vue de coupe des plaques 1, 6 et 7 assemblées, selon un plan perpendiculaire aux faces supérieure et inférieure de la plaque centrale 1, passant par l'axe longitudinal du trou de glissement de faisceau 2. Les iris 9 formant les replis sont représentés en grisé par des petits points. - Les
figures 12a ,12b et 12c représentent divers modes de réalisation d'un guide d'onde selon un aspect de l'invention, avec des replis ou iris de la fente repliée 3 en forme de créneaux, i.e. avec des coudes à 90°. On peut considérer, dans ces cas, que les replis de la fente replié 3 sont réalisés au moyen de fentes débouchantes parallèles dans la plaque centrale 1, les fentes 10 étant perpendiculaires au trou de glissement 2, formant une série de lames entre deux fentes consécutives. Sur lesfigures 12b et 12c , les graphes de droite représentent le diagramme de dispersion de la ligne périodique, également appelé diagramme de Brillouin, qui présente en abscisse le déphasage de l'onde pour un pas p (donc d'un espace d'interaction au suivant) et en ordonnée la pulsation ω = 2πF, F représentant la fréquence en Hz et β la constante de propagation de l'onde en rad/m. - En ce cas, il est possible de considérer la fente repliée 3 comme une suite de cavités parallélépipédiques 10 couplées par des iris 9 également parallélépipédiques.
- Dans le cas de la
figure 12a , la caractéristique de la fente repliée 3, est que la largeur de la cavité est égale à la largeur de l'iris, i.e. l'épaisseur de la plaque centrale 1, quand la fente repliée 3 est entièrement usinée dans la plaque centrale 1. En variante, il est possible de choisir une largeur d'iris différente de la largeur de la cavité afin de choisir le mode sur lequel s'effectue l'interaction et d'ajuster la largeur de bande du tube. - Il est possible, en variante, comme illustré sur la
figure 12b , de prendre une largeur d'iris inférieure à celle de la cavité, ce qui implique une fréquence de résonance de l'iris supérieure à celle de la cavité: dans ce cas le mode le plus bas en fréquence (celui avec lequel interagit le faisceau) est le mode de cavité. Réduire la largeur de l'iris diminue la bande passante du mode (et celle du tube à ondes progressives correspondant), mais augmente la marge par rapport à l'oscillation à fréquence 2π. - On ne peut pas usiner un iris plus large que le reste de la fente repliée 3, mais il est possible, comme illustré sur la
figure 12c , d'usiner un iris en lui donnant la forme d'un guide à nervure (ou guide ridgé) pour obtenir une fréquence de résonance de l'iris inférieure à celle de la cavité. Le mode le plus bas est alors le mode d'iris.
Claims (8)
- Guide à onde lente pour tube à ondes progressives comprenant :- une plaque centrale (1) comprenant un trou de glissement de faisceau (2), rectiligne de même direction que l'axe longitudinal de la plaque centrale (1),- une plaque inférieure (6) et une plaque supérieure (7) fermant le guide d'onde, respectivement disposées sur et sous la plaque centrale (1), et- une fente (3) repliée en forme de serpentin ayant ses replis dans le sens de l'épaisseur du guide.
- Guide selon la revendication 1, dans lequel les replis de la fente (3) sont réalisés par des iris présents alternativement dans des lames successives de la plaque centrale (1) sur une face puis l'autre de la plaque centrale (1), et/ou présents alternativement dans les plaques inférieure (6) et supérieure (7) en regard des fentes séparant les lames.
- Guide selon la revendication 1, dans lequel un repli est en forme de créneau.
- Guide selon la revendication 1, dans lequel un repli est de forme arrondie ou circulaire.
- Guide selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la plaque centrale (1) est en cuivre, en alliage de cuivre ou en molybdène.
- Guide selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les plaques inférieure (6) et supérieure (7) sont en cuivre, en alliage de cuivre ou en molybdène.
- Procédé de fabrication d'un guide à onde lente pour tube à ondes progressives comprenant des étapes consistant à :- percer un trou de glissement de faisceau (2), rectiligne de même direction que l'axe longitudinal d'une plaque centrale (1) ;- percer une série de fentes débouchantes parallèles dans la plaque de centrale (1), les fentes étant perpendiculaires au trou de glissement (2), formant une série de lames entre deux fentes consécutives parallèles ; et- réaliser des iris formant les replis d'une fente repliée (3), en usinant alternativement les lames successives sur une face puis l'autre de la plaque centrale (1), et/ou en usinant alternativement des plaques inférieure (6) et supérieure (7) en regard des fentes parallèles.
- Procédé selon la revendication 7, comprenant, en outre une étape consistant à fermer le guide par la plaque inférieure (6) et la plaque supérieure (7), fixées respectivement sur la face inférieure (6) et sur la face supérieure (7) de la plaque centrale (1).
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