FR2518803A1 - Multiplicateur de frequence - Google Patents
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Abstract
AFIN DE REMONTER LES FREQUENCES DE FONCTIONNEMENT SANS AUGMENTER EN PROPORTION LE CHAMP MAGNETIQUE B AUQUEL EST SOUMIS LE FAISCEAU D'ELECTRONS 6 DANS LES TUBES ELECTRONIQUES A FAISCEAU PROGRESSANT EN SPIRALE, L'INVENTION PREVOIT DE REALISER L'ENSEMBLE DU CIRCUIT QUI EST LE SIEGE DE CETTE ONDE EN DEUX PARTIES 1 ET 2 RESONNANT LA PREMIERE, SUR LA FREQUENCE CYCLOTRONIQUE DES ELECTRONS DANS LE CHAMP B, ET LA DEUXIEME SUR UN HARMONIQUE DE CETTE FREQUENCE. APPLICATION A LA PRODUCTION DE GRANDES PUISSANCES EN HAUT DE LA GAMME DES HYPERFREQUENCES (DIZAINES ET CENTAINES DE GIGAHERTZ) POUR LES MESURES DANS LES PLASMAS ET LES TELECOMMUNICATIONS NOTAMMENT.
Description
18803
MULTIPLICATEUR DE FREOUENCE
L'invention concerne un multiplicateur de fréquence pour la
production d'ondes radioélectriques millimétriques et sub-milli-
métriques, fonctionnant par interaction d'un faisceau d'électrons et
d'une onde électromagnétique.
On connait, parmi ces générateurs, ceux décrits notamment dans la communication de Y A FLYAGIN, A V GAPONOV, M I. PETELIN et V K JULPATOV, "The Gyrotron" Second International Conference and Winter School on Submillimetre waves and their Application, Dec 6-11, 1976-Puerto-Rico, dans lesquels le faisceau d'électrons, sousmis à un champ magnétique uniforme, constant dans le temps, décrit une spirale autour de l'axe suivant lequel est dirigé ce champ Le faisceau d'électrons est produit par un ensemble cathodique propre à imprimer une composante tangentielle de
vitesse aux électrons de manière à assurer le mouvement en spirale.
On a recours à ce type de tube pour la production de puissnces
élevées dans la gamme des ondes millimétriques et sub-milli-
métriques mentionnées Le fonctionnement a lieu généralement sur
la fréquence cyclotronique fc des électrons dans le champ magné-
tique, B, en question, laquelle correspond, comme on sait, à la formule Wc e B ou est la pulsation correspondant à la formue kJc, ou si)etl plaincorepnatàl m fréquence cyclotronique ()c = 2 4 fc) et o e et m désignent respectivement la charge et la masse relativiste de l'électron; cette formule montre une proportionnalité entre la pulsation et le champ magnétique.
Pour augmenter cette pulsation et la fréquence de fonction-
nement, et rejoindre le domaine sub-millimétrique notamment, il est donc nécessaire d'augmenter, toutes choses étant égales par ailleurs, le champ magnétique appliqué Or on sait les difficultés rencontrées
dans cette voie, qui mène à l'utilisation d'électro-aimants supra-
conducteurs fonctionnant dans des conditions cryogéniques, lorsque
le champ B dépasse une certaine valeur.
18803
Lorsque l'on désire obtenir des fréquences de fonctionnement élevées sans faire appel à des champs magnétiques aussi élevés, pour éviter en particulier ces conditions cryogéniques, on peut penser à faire fonctionner tout le système sur une fréquence harmonique de la f réquence fc définie plus haut Un tel fonctionnement n'est possible que grâce aux non-linéarités existant dans le faisceau, lesquelles sont -faibles et obligent donc à des courants de faisceau élevés pour atteindre des niveaux appréciables Le rendement sur ces harmoniques est de plus très faible et décroît très vite avec le
rang de l'harmonique.
L'invention a pour objet une disposition à multiplication de fréquence permettant d'éviter ces difficultés A cette fin, le circuit siège de l'onde électromagnétique en interaction avec le faisceau est prévu en deux parties, dont la première résonne sur une fréquence voisine de la fréquence cyclotronique fc, et la seconde sur une fréquence multiple entier de cette fréquence, dans les
conditions qui vont être décrites.
L'invention sera mieux comprise sur l'exemple qui suit, donné à
titre non limitatif, à l'aide de la figure unique jointe.
Cette figure représente en coupe schématique un multi-
plicateur de fréquence de l'invention.
Issu d'un ensemble cathodique, ou canon à électrons, comprenant une cathode 3 et une électrode accélératrice, ou anode 4, à laquelle est appliquée une tension continue, par une source non représentée, un faisceau électronique 6 traverse une première cavité 1, résonnant avec une pulsation Wl voisine de J c Cette cavité s'étend sur une longueur telle et présente une impédance dont
la valeur est telle qu'une oscillation à cette fréquence s'y produise.
Cette oscillation est dans les conditions de fonctionnement de faible amplitude, de façon que dans cette section du tube multiplicateur seule une petite fraction de l'énergie du faisceau soit dépensée dans l'interaction de celui-ci avec le champ électromagnétique de la cavité Vu les surtensions élevées que l'on sait réaliser pour de telles cavités, il est parfaitement possible néanmoins d'obtenir à la sortie
18803
8 de la cavité 1 un faisceau présentant une grande profondeur de modulation, au sens o on l'entend dans les tubes à interaction en
général, et à modulation de vitesse en particulier.
Le faisceau produit par une cathode en pointe, émettant sur ses flancs, a été représenté sur le dessin par les deux parties rectilignes couvertes de points parallèles à l'axe XX, qui figurent globalement son enveloppe dans cette vue en coupe Une partie portant le repère 5, située en avant de la cavité 1, comprend, selon l'art connu en la matière, un ou plusieurs pièges destinés à éviter toute influcence de l'onde haute fréquence sur le canon dont l'optique est particulièrement délicate dans ce genre de tube Cette
partie peut aussi comprendre, toujours selon l'art, des zones atté-
nuatrices pour l'onde haute fréquence, dans le même but Elle consiste en un espace de glissement, équipotentiel pour le faisceau accéléré; elle est pratiquement au même potentiel continu que
l'anode 4.
Le faisceau entre ensuite dans la cavité 2 résonant à une
fréquence multiple entière de la fréquence d'auto-oscillation corres-
pondant à la pulsation j)) précédente Au cours de la traversée de cette cavité, le faisceau cède une fraction importante de son énergie sous forme d'énergie électromagétique à la fréquence harmonique nf (n entier); cette énergie est évacuée-par le guide de sortie 7, tandis que les électrons sont captés par un collecteur non
représenté sur le dessin.
Dans une variante, la distance entre les extrémités 8 et 9 des deux cavités peut être augmentée par rapport à celle de l'exemple, de manière à constituer un tunnel équipotentiel 10 de glissement, comme dans un klystron, permettant une amélioration du
groupement des électrons au sein du faisceau Le tunnel est avan-
tageusement au potentiel de l'anode, ainsi que les cavités 1 et 2.
D'autre part, la cavité 1, au lieu d'être auto-oscillatrice, peut être modifiée (longueur et surtension réduites) de manière à né plus
auto-osciller; dans ce cas elle est excitée par une source hyper-
fréquence externe, non représentée, fonctionnant au voisinage de la fréquence cyclotonique Ceci nécessite l'adjonction à la cavité 1 d'un organe de couplage à la source (boucle dans le cas d'un coaxial,
iris dans celui d'un guide, etc).
Pour fixer les idées, on donne ci-dessous un exemple (corres-
* 5 pondant à N = 2) de dimensions du tube de l'invention Les longueurs sont données sous forme angulaire, à savoir W 1 ou 21 f' vo pour 1, v désignant la vitesse communiquée aux électrons o par le potentiel continu d'accélération, c'est-à-dire le potentiel d'anode, très voisine de la vitesse de la lumière pour les électrons relativistes, et co et > respectivement la pulsation et la, longueur d'onde considérées correspondant à la fréquence f pour la premièré cavité et nf pour la deuxième Ces cavités, en forme de cylindre d'axe XX, ont sensiblement un rayon r tel que 21 r = 3,9 et une
longueur 1, parallèlement à l'axe telle que 271 ' 2 I-
Le faisceau utilisée, de 5 ampères, accéléré à 80 kilovolts, décrivait une spirale dont le rayon était inférieur à e défini par
2 -f = 1, 84 pour la longueur d'onde de l'armonique à engendrer.
L'ouverture au centre de la première cavité peut avoir sans inconvénient, comme sur le dessin, la même dimension que dans la seconde cavité, ou une dimension sensiblement supérieure; enfin, dans l'exemple, le tube de glissement, choisi très court, était une
faible fraction du plus petit rayon r précédent.
Le tube multiplicateur de l'invention permet la génération d'énergie hyperfréquence en haut de gamme, avec des niveaux élevés Il a les mêmes applications que les générateurs de l'art antérieur en ondes millimétriques et sub-millimétriques à savoir, en particulier, la mesure dans les plasmas, Pémission radar et les télécommunications.
18803
Claims (4)
1 Multiplicateur de fréquence fonctionnant par interaction entre un faisceau d'électrons ( 6), se propageant le long d'un axe XX, sous l'action d'une tension continue appliquée, entre un ensemble cathodique ( 3) par lequel il est émis et un collecteur par lequel il est capté, et le champ électromagnétique de volumes résonants placés sur son trajet, le dit faisceau décrivant une trajectoire en spirale autours de cet axe, le long duquel est dirigé un champ magnétique (B), caractérisé en ce que les volumes résonants consistent en deux cavités disposées autour de cet axe, dont la première ( 1) résonne sur une fréquence voisine de la fréquence cyclotronique f des électrons c du faisceau dans le champ magnétique et dont la seconde ( 2) résonne
sur un harmonique de cette fréquence.
2 Multiplicateur de fréquence selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les deux cavités sont séparées par un espace de
glissement ( 10) équipotentiel.
3 Multiplicateur de fréquence selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la première cavité ( 1), à grande surtension, est autooscillatrice sur la fréquence f
4 Multiplicateur de fréquence selon la revendication l, carac-
térisé en ce que la première cavité ( 1), à faible surtension, est alimentée par un générateur à une fréquence -voisine de la fréquence fc
Priority Applications (3)
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Applications Claiming Priority (1)
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FR8124167A FR2518803A1 (fr) | 1981-12-23 | 1981-12-23 | Multiplicateur de frequence |
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ID=9265365
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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FR8124167A Granted FR2518803A1 (fr) | 1981-12-23 | 1981-12-23 | Multiplicateur de frequence |
Country Status (3)
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JP (1) | JPS58116807A (fr) |
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- 1981-12-23 FR FR8124167A patent/FR2518803A1/fr active Granted
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- 1982-12-14 EP EP82402296A patent/EP0082769A1/fr not_active Withdrawn
- 1982-12-22 JP JP22575182A patent/JPS58116807A/ja active Pending
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EXBK/77 * |
Also Published As
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EP0082769A1 (fr) | 1983-06-29 |
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