FR2596199A1 - Circuit de sortie pour klystron et klystron comportant un tel circuit de sortie - Google Patents

Circuit de sortie pour klystron et klystron comportant un tel circuit de sortie Download PDF

Info

Publication number
FR2596199A1
FR2596199A1 FR8603949A FR8603949A FR2596199A1 FR 2596199 A1 FR2596199 A1 FR 2596199A1 FR 8603949 A FR8603949 A FR 8603949A FR 8603949 A FR8603949 A FR 8603949A FR 2596199 A1 FR2596199 A1 FR 2596199A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
output circuit
klystron
output
cavity
coupled
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8603949A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2596199B1 (fr
Inventor
Duc Tien Tran
Georges Faillon
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thomson CSF SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thomson CSF SA filed Critical Thomson CSF SA
Priority to FR8603949A priority Critical patent/FR2596199B1/fr
Priority to EP87400565A priority patent/EP0239466B1/fr
Priority to DE8787400565T priority patent/DE3761464D1/de
Priority to US07/026,302 priority patent/US4827192A/en
Priority to JP62065530A priority patent/JPH07118271B2/ja
Publication of FR2596199A1 publication Critical patent/FR2596199A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2596199B1 publication Critical patent/FR2596199B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J23/00Details of transit-time tubes of the types covered by group H01J25/00
    • H01J23/36Coupling devices having distributed capacitance and inductance, structurally associated with the tube, for introducing or removing wave energy

Landscapes

  • Microwave Tubes (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN CIRCUIT DE SORTIE DESTINE AUX KLYSTRONS CONVENTIONNELS A UN SEUL FAISCEAU, AUSSI BIEN QU'AUX KLYSTRONS A PLUSIEURS FAISCEAUX. CE CIRCUIT DE SORTIE 13 EST CONSTITUE PAR UNE CAVITE ANNULAIRE, FORMEE PAR UN GUIDE D'ONDE DE SECTION EN FORME DE H QUI EST REFERME SUR LUI-MEME. LE CIRCUIT DE SORTIE COMPORTE DES ORIFICES DE COUPLAGE 15 AVEC LA CAVITE DE SORTIE QUI SONT REGULIEREMENT DISPOSES SUR SA PAROI CYLINDRIQUE INTERNE 22 ET AU MOINS UN ORIFICE DE COUPLAGE AVEC UN CIRCUIT D'UTILISATION 16 QUI EST DISPOSE SUR SA PAROI CYLINDRIQUE EXTERNE 23.

Description

I
CIRCUIT DE SORTIE POUR KLYSTRON ET KLYSTRON COMPORTANT UN TEL CIRCUIT DE SORTIE
La présente invention concerne des circuits de sortie destinés à des klystrons conventionnels comportant un seul faisceau, aussi
bien qu'à des klystrons à plusieurs faisceaux.
Lorsqu'ils sont utilisés dans des klystrons à un seul faisceau, 5 les circuits de sortie selon l'invention permettent de résoudre le problème de la fabrication de la fenêtre de sortie des klystrons de puissance de sortie élevée, par exemple de l'ordre de plusieurs mégawatts en régime continu. L'invention permet d'utiliser pour un seul klystron plusieurs fenêtres de sortie sans perturber le fonction10 nement du tube. Ainsi, chaque fenêtre n'est traversée que par une fraction de la puissance de sortie du tube. Même pour les klystrons de puissance de sortie élevée, on peut disposer sans problème de
fenêtres ayant les qualités requises.
Les klystrons à plusieurs faisceaux sont connus dans l'art 15 antérieur, par des articles ainsi que par le brevet français N
992.853. On rappellera dans la description de la figure I le principe de ces klystrons et leur structure. Rien n'est précisé dans Pl'art antérieur sur le circuit de sortie de ces klystrons. Si l'on utilise pour sortir l'énergie du tube, un seul guide ou une seule boucle, on 20 introduit une dissymétrie qui perturbe le fonctionnement du tube.
Une autre possibilité est d'utiliser autant de guides ou de boucles qu'il y a de faisceaux, mais le circuit de sortie ainsi réalisé est
très encombrant.
La présente invention concerne un circuit de sortie pour 25 klystron, ce klystron comportant une cavité de sortie à laquelle est couplé le circuit de sortie qui est également couplé- à au moins un circuit d'utilisation, caractérisé en ce que le circuit de sortie est constitué par une cavité annulaire, formée par un guide d'onde de section en forme de H qui est refermé sur lui-même, et qui 30 comporte une paroi cylindrique interne et une paroi cylindrique externe, en ce que le circuit de sortie comporte des orifices de couplage avec la cavité de sortie qui sont régulièrement disposés sur sa paroi cylindrique interne et comporte au moins un orifice de couplage avec un circuit d'utilisation disposé sur sa paroi cylindrique externe. Dans le cas des klystrons à un seul faisceau, de puissance de sortie élevée, les orifices qui assurent le couplage du circuit de sortie selon l'invention avec la cavité de sortie des kl/strons sont
munis de fenêtres en matériau diélectrique.
Dans le cas des klystrons à plusieurs faisceaux, les orifices qui assurent le couplage du circuit de sortie selon l'invention avec la cavité de sortie des klystrons doivent être placés en face des faisceaux.
D'autres objets, caractéristiques et résultats de l'invention 15 ressortiront de la description suivante, donnée à titre d'exemple non
limitatif et illustrée par les figures annexées qui représentent: - la figure 1, le schéma d'un klystron à plusieurs faisceaux selon l'art antérieur; - la figure 2, une vue en coupe longitudinale d'un mode de 20 réalisation d'un klystron à plusieurs faisceaux selon l'invention; - la figure 3, une vue en coupe selon la direction AA' indiquée sur la figure 2; - la figure 4, une vue en perspective d'un mode de réalisation d'un circuit de sortie selon l'invention; - les figures 5 et 6, deux vues en coupe montrant la cavité de sortie et le circuit de sortie selon l'invention, dans le cas d'un klystron à plusieurs faisceaux et dans le cas d'un klystron à faisceau unique. Sur les différentes figures, les mêmes repères désignent les 30 mêmes éléments, mais, pour des raisons de clarté, les cotes et
proportions des divers éléments ne sont pas respectées.
Les klystrons à plusieurs faisceaux sont des klystrons perfectionnés pour lesquels on cherche à la fois la compacité, le haut
rendement tout en n'utilisant qu'une faible tension accélératrice.
3 2596199
On sait que, avec la conception conventionnelle des klystrons,
ces trois dernières exigences sont contradictoires. En effet, le haut rendement ne peut être obtenu qu'avec un faisceau de faible pervéance, c'est-à-dire de haute tension. Or, la longueur des klys5 trons croit comme la racine carré de la haute tension.
Pour contourner cette difficulté, on peut diviser le faisceau en
plusieurs faisceaux élémentaires.
Le principe peut être expliqué comme suit: soit un faisceau divisé en N faisceaux élémentaires de courant I accéléré à une tension V et soit p la pervéance et rtle rendement de conversion entre la puissance d'alimentation VI et la puissance de haute fréquence P. Les relations suivantes sont vérifiées: I = pV3/2 p _rp V5/2 Si l'on accélère N de ces faisceaux élémentaires, en parallèle, par la même tension V, la puissance de haute fréquence totale PTOT égale: PTOT = N.n. p. V5/2 G On a donc:
V = TOT 2/5
N. n. p Pour une même puissance de haute fréquence, la tension 25 d'accélération appliquée entre l'anode et la cathode est donc divisée
215 1
par le facteur N2/5 Pour N = 6, la tension d'accélération est divisée par 6 /5
c'est-à-dire sensiblement par un facteur 2.
La figure I montre le schéma d'un klystron à plusieurs 30 faisceaux selon l'art antérieur.
Des faisceaux individuels, émis par des canons à électrons qui portent la référence A, traversent la première cavité B, se groupent dans les tubes de glissement C puis libèrent leur énergie sous forme
4 - 2596199
de signal haute fréquence dans la cavité de sortie D, avant de tomber sur les collecteurs E.
Comme cela a été expliqué dans l'introduction à la description,
rien n'est précisé dans l'art antérieur en ce qui concerne le circuit de sortie de ces klystrons à plusieurs faisceaux. La figure 2 représente de façon schématique une vue en coupe longitudinale d'un klystron à plusieurs faisceaux selon un mode de
réalisation de l'invention.
Ce tube comporte des canons à électrons constitués de 10 cathodes qui portent la référence 1 et d'une anode qui porte la référence 2. Cette anode est percée de trous disposés en face des cathodes. Ce klystron comporte quatre cavités de résonnance 3 qui
servent à moduler les faisceaux en vitesse. Des tubes de glissement 15 4 relient les cavités entre elles et permettent d'assurer l'étanchéité.
La focalisation des faisceaux est réalisée par un ensemble de bobines 5. On voit sur la figure 2 qu'on a disposé de part et d'autre de l'ensemble de bobines 5, deux plaques de blindage 6, en matériau magnétique, par exemple en fer doux. Ces plaques sont percées de 20 trous de diamètre très voisin de ceux des faisceaux, de façon à permettre le passage des faisceaux des canons à électrons dans les
cavités puis des cavités vers le collecteur 7.
Sur la figure 2, on a représenté deux faisceaux d'électrons 8 et 9. Ces plaques 6 sont des surfaces équipotentielles d'un point de vue magnétique et contribuent à créer le long du tube un champ
magnétique aussi constant que possible.
La plaque de blindage 6 située du côté des canons permet d'empêcher le champ de fuite des bobines d'atteindre les cathodes. 30 Pour cela les orifices que porte cette plaque de blindage 6 comportent un renflement 10 dirigé vers les cathodes. De plus, un cylindre Il en matériau magnétique est accolé à cette plaque de blindage 6. Ce cylindre 11 est relié à d'autres pièces 12, qui sont en céramique, pour des raisons d'isolation. Enfin, on peut utiliser une
2596199
anode 2 en matériau magnétique pour parfaire le blindage des cathodes. La figure 3 est une vue en coupe selon la direction AA' indiquée sur la figure 2. On voit sur cette coupe que le klystron de la 5 figure 2 comporte six tubes de glissement 4, donc comporte six faisceaux d'électrons. On a représenté les extrémités d'une cavité 3,
mais le dispositif de focalisation n'a pas été représenté.
Les tubes de glissement sont disposés selon un cercle centré sur l'axe longitudinal XX' du tube. L'écart angulaire entre les tubes 10 est constant. Ainsi, les champs électriques ont une configuration identique, dans chaque cavité, entre les parties des tubes de
glissement qui se font face.
Dans chaque cavité, la distance séparant deux parties d'un tube de glissement qui se font face est de l'ordre du diamètre 15 interne du tube de glissement. La distribution du champ électrique
entre deux parties d'un tube de glissement qui se font face présente une symétrie cylindrique autour de l'axe longitudinal du tube de glissement.
Ainsi, chaque cavité 3 du tube a des fréquences de résonance 20 supérieures très éloignées de la fréquence du mode fondamental
TM01 du klystron.
Sur la figure 4, on a représenté une vue en perspective d'un
mode de réalisation du circuit de sortie 13 selon l'invention.
Ce circuit de sortie permet de recueillir la puissance haute 25 fréquence et de la distribuer au circuit d'utilisation. Ce circuit de sortie est couplé à la cavité de sortie du klystron, c'est-à-dire à la dernière cavité du klystron, celle qui est la plus proche du collecteur. Ce circuit de sortie doit résonner à la même fréquence que
la cavité de sortie du tube.
Pour avoir un circuit de sortie d'aussi faible dimensions que possible et pour ne pas perturber le fonctionnement du tube en introduisant des dissymétries liées au fait que le tube n'est souvent relié qu'à un seul circuit d'utilisation, on utilise un circuit de sortie constitué par une cavité annulaire, formée par un guide d'onde de
6 2596199
section en forme de H qui est refermé sur lui-même.
Sur la figure 4, on voit cette section en forme de H. Les parties pleines 14 n'ont pas été supprimées dans l'exemple de la figure 4 pour simplifier la fabrication mais elles n'interviennent pas dans le fonctionnement. Ce circuit de sortie 13 est placé autour de la cavité de sortie du klystron, comme cela apparaît clairement sur la figure 2 et sur la figure 5 qui représente de façon plus détaillée que la figure 2 la
cavité de sortie et le circuit de sortie.
Le circuit de sortie 13 est couplé à la cavité de sortie du klystron par des orifices 15 qui sont répartis de façon régulière sur la paroi du circuit de sortie qui est en contact avec la cavité de sortie. Cette paroi est la paroi cylindrique interne 22 du circuit de sortie. Le nombre des orifices N est égal au nombre de faisceaux du klystron. Chaque orifice 15 est positionné de façon à faire face à un
faisceau d'électrons.
Le circuit de sortie est également couplé au circuit d'utilisation, qui est un guide d'onde 16 sur l'exemple des figures 4 et 5, 20 par un orifice 19 porté par la paroi du circuit de sortie qui fait face à la paroi portant les orifices 15. Cette paroi est la paroi cylindrique
externe 23 du circuit de sortie.
Il est possible de coupler le circuit de sortie à plusieurs
circuits d'utilisation.
Les orifices 15 peuvent être vides comme c'est le cas sur la figure 4. Dans ce cas, c'est le circuit d'utilisation 16 qui comporte une fenêtre 17 assurant l'étanchéité au vide tout en laissant passer la puissance haute fréquence. La fenêtre 17 peut être placée au niveau de l'orifice de couplage 19 entre le circuit de sortie et le 30 circuit d'utilisation, ou peut être placée plus loin dans le guide 16
comme c'est le cas sur la figure 5.
Lorsque la puissance de sortie est importante, on a intérêt à placer des fenêtres au niveau de chaque orifice 15. Si le klystron comporte N faisceaux, et donc N orifices de couplage 15, chaque
7 2596199
fenêtre placée dans un orifice de couplage 15 ne laisse passer que la ième
N partie de la puissance totale.
La section transversale en forme de H du circuit de sortie 13 se comporte comme une capacité et permet d'obtenir un circuit 5 résonnant à la fréquence de la cavité de sortie du tube mais dont les dimensions sont plus faibles que dans le cas par exemple d'une
section transversale rectangulaire.
Le mode de fonctionnement de ce circuit de sortie est du type
transverse électrique.
Par ailleurs, un autre avantage de cette section transversale en forme de H est que la partie ré-entrante 18 de ce circuit permet d'éviter que la disposition du ou des orifices de couplage 19 - voir la figure 5 - entre le circuit de sortie 13 et le ou les circuits d'utilisation du tube ne vienne perturber la symétrie des faisceaux. 15 On peut donc sans inconvénient coupler le circuit de sortie 13 par un seul orifice de couplage 19 à un circuit d'utiisation unique ou coupler le circuit de sortie 13 par plusieurs orifices de couplage 19,
positionnés de façon quelconque, à plusieurs circuits d'utilisation.
Comme cela a été expliqué dans l'introduction à la description, 20 le circuit de sortie selon l'invention présente un grand intérêt
lorsqu'il est utilisé sur des klystrons conventionnels à un seul
faisceau de- puissance de sortie élevée.
La figure 6 est une vue en coupe transversale montrant la
cavité de sortie d'un klystron à faisceau unique et le circuit de 25 sortie selon l'invention qui est couplé à cette cavité.
Le faisceau unique se propage selon l'axe XX' du klystron.
Les orifices de couplage 15 entre la cavité de sortie et le circuit de sortie sont munis de fenêtres 21 en matériau diélectrique qui assurent l'étanchéité et qui ne sont traversées que par une 30 fraction de la puissance de sortie totale. Si l'on utilise N fenêtres, chaque fenêtre n'est traversée que par une fraction égale à 1/N de la puissance de sortie totale. On peut donc sans difficulté disposer
de fenêtres ayant les qualités requises.
Dans le cas de klystrons à faisceau unique, le nombre N
8 2 596199
d'orifices de couplage 15 est choisi en fonction de la puissance de
sortie du tube et des caractéristiques des fenêtres utilisées.
Pour ne pas perturber le fonctionnement du tube, il faut que comme dans le cas des klystrons à plusieurs faisceaux, les orifices 5 de couplage 15 entre la cavité de sortie du tube et le circuit de sortie soient régulièrement répartis sur la paroi du circuit de sortie qui est en contact avec la cavité de sortie, comme cela a été
représenté dans l'exemple de la figure 4.
Lorsque le circuit de sortie selon l'invention est utilisé dans un 10 klystron à faisceau unique dont la puissance de sortie n'est pas élevée, on peut laisser les orifices de couplage 15 vides et disposer une fenêtre dans chaque circuit d'utilisation.'

Claims (8)

REVENDICATIONS
1. Circuit de sortie pour klystron, ce klystron comportant une cavité de sortie (3) à laquelle est couplé le circuit de sortie (13) qui est également couplé à au moins un circuit d'utilisation (16), caractérisé en ce que le circuit de sortie (13) est constitué par une 5 cavité annulaire, formée par un guide d'onde de section en forme de H qui est refermé sur lui-même, et qui comporte une paroi cylindrique interne (22) et une paroi cylindrique externe (23), en ce que le circuit de sortie comporte des orifices de couplage (15) avec la cavité de sortie qui sont régulièrement disposés sur sa paroi cylin10 drique interne (22) et comporte au moins un orifice de couplage (19) avec un circuit d'utilisation (16) disposé sur sa paroi cylindrique
externe (23).
2. Circuit de sortie selon la revendication 1, caractérisé en ce que les orifices de couplage (15) du circuit de sortie (13) avec la 15 cavité de sortie (3) sont fermés par des fenêtres (21) en matériau diélectrique.
3. Circuit de sortie selon la revendication 1, couplé à au moins
un circuit d'utilisation (16) fermé par une fenêtre (17) en matériau diélectrique, caractérisé en ce que les orifices de couplage (15) du 20 circuit de sortie (13) avec la cavité de sortie (3) sont vides.
4. Klystron à un seul faisceau, comportant une cavité de sortie (3) couplée à un circuit de sortie (13), caractérisé en ce qu'il s'agit
d'un circuit de sortie selon l'une des revendications I à 3.
5. Klystron à plusieurs faisceaux, comportant une cavité de 25 sortie (3) couplée à un circuit de sortie (13), caractérisé en ce qu'il
s'agit d'un circuit de sortie selon l'une des revendications 1 à 3 et en ce que le circuit de sortie comporte un nombre d'orifices de couplage (15) avec la cavité de sortie (3) égal au nombre de faisceaux du klystron et en ce que ces orifices (15) sont placés en 30 vis-à-vis des faisceaux.
6. Klystron selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs cavités de résonance (3) et un dispositif de
2 5 9 6 1 99
focalisation (5), disposé autour des cavités.
7. Klystron selon la revendication 6, comportant un nombre de canons à électrons égal au nombre de faisceaux, ces canons ayant une anode (2) commune, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de blindage constitué: - de deux plaques (6) en matériau magnétique, disposées de part et d'autre du dispositif de focalisation (6), et percés de trous permettant le passage des faisceaux; - d'un cylindre (11) en matériau magnétique accolé à la plaque 10 (6) située du côté des canons à électrons du klystron;
- d'une anode (2) en matériau magnétique.
8. Klystron selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisé
en ce qu'il comporte des tubes de glissement (4) régulièrement disposés sur un cercle centré sur l'axe longitudinal du tube et en ce 1 que dans chaque cavité (3), la distance séparant deux parties d'un tube de glissement (4) qui se font face est de l'ordre du diamètre
interne du tube.
FR8603949A 1986-03-19 1986-03-19 Circuit de sortie pour klystron et klystron comportant un tel circuit de sortie Expired - Fee Related FR2596199B1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8603949A FR2596199B1 (fr) 1986-03-19 1986-03-19 Circuit de sortie pour klystron et klystron comportant un tel circuit de sortie
EP87400565A EP0239466B1 (fr) 1986-03-19 1987-03-13 Circuit de sortie pour klystron, et klystron comportant un tel circuit de sortie
DE8787400565T DE3761464D1 (de) 1986-03-19 1987-03-13 Klystronausgangskopplungsvorrichtung und klystron mit derselben.
US07/026,302 US4827192A (en) 1986-03-19 1987-03-16 Output circuit for klystron and klystron with an output circuit of this type
JP62065530A JPH07118271B2 (ja) 1986-03-19 1987-03-19 クライストロンの出力回路および該出力回路を備えるクライストロン

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8603949A FR2596199B1 (fr) 1986-03-19 1986-03-19 Circuit de sortie pour klystron et klystron comportant un tel circuit de sortie

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2596199A1 true FR2596199A1 (fr) 1987-09-25
FR2596199B1 FR2596199B1 (fr) 1994-03-18

Family

ID=9333310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8603949A Expired - Fee Related FR2596199B1 (fr) 1986-03-19 1986-03-19 Circuit de sortie pour klystron et klystron comportant un tel circuit de sortie

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4827192A (fr)
EP (1) EP0239466B1 (fr)
JP (1) JPH07118271B2 (fr)
DE (1) DE3761464D1 (fr)
FR (1) FR2596199B1 (fr)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2625836B1 (fr) * 1988-01-13 1996-01-26 Thomson Csf Collecteur d'electrons pour tube electronique
FR2737340B1 (fr) * 1995-07-28 1997-08-22 Thomson Tubes Electroniques Tube electronique multifaisceau a couplage cavite/faisceau ameliore
US5811943A (en) * 1996-09-23 1998-09-22 Schonberg Research Corporation Hollow-beam microwave linear accelerator
FR2756970B1 (fr) * 1996-12-10 2003-03-07 Thomson Tubes Electroniques Tube hyperfrequence a interaction longitudinale a cavite a sortie au dela du collecteur
FR2764730B1 (fr) * 1997-06-13 1999-09-17 Thomson Tubes Electroniques Canon electronique pour tube electronique multifaisceau et tube electronique multifaisceau equipe de ce canon
FR2780809B1 (fr) 1998-07-03 2003-11-07 Thomson Tubes Electroniques Tube electronique multifaisceau avec champ magnetique de correction de trajectoire des faisceaux
CN1110876C (zh) * 1999-09-24 2003-06-04 中国科学院上海光学精密机械研究所 径向波激光器
FR2803454B1 (fr) * 1999-12-30 2003-05-16 Thomson Tubes Electroniques Generateur d'impulsions hyperfrequences integrant un compresseur d'impulsions
WO2005059946A1 (fr) * 2003-12-19 2005-06-30 European Organization For Nuclear Research Amplificateur a klystron
JP4653649B2 (ja) * 2005-11-30 2011-03-16 株式会社東芝 マルチビームクライストロン装置
JP4991266B2 (ja) * 2006-12-11 2012-08-01 株式会社東芝 マルチビームクライストロン
CN100536061C (zh) * 2007-03-29 2009-09-02 汕头大学 高次模多注速调管输出电路
US8847489B2 (en) * 2009-10-21 2014-09-30 Omega P-Inc. Low-voltage, multi-beam klystron
RU2483386C2 (ru) * 2011-08-29 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Контакт" Мощный широкополосный клистрон
CN103632907B (zh) * 2012-08-23 2015-09-30 中国科学院电子学研究所 带状注速调管多间隙腔输出装置
US20150137513A1 (en) * 2013-11-21 2015-05-21 Swagelok Company Keyed fitting

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2381320A (en) * 1940-11-28 1945-08-07 Westinghouse Electric Corp Electromagnetic apparatus
FR1173546A (fr) * 1957-04-09 1959-02-26 Thomson Houston Comp Francaise Perfectionnement du magnétron multicavités à circuit de stabilisation oscillant sur un mode à champ électrique circulaire
US2901660A (en) * 1953-04-10 1959-08-25 Emi Ltd Electron discharge devices employing cavity resonators
GB826788A (en) * 1957-04-03 1960-01-20 Cole E K Ltd Improvements in or relating to wave-guides
US2963663A (en) * 1957-12-31 1960-12-06 Bell Telephone Labor Inc Waveguide transducer
FR1572746A (fr) * 1967-07-03 1969-06-27
FR2336788A1 (fr) * 1975-12-23 1977-07-22 Thomson Csf Nouveau tube electronique oscillateur, amplificateur

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2843795A (en) * 1954-06-09 1958-07-15 Gen Electric Shielded waveguide window
US3278795A (en) * 1962-12-03 1966-10-11 Gen Electric Multiple-beam klystron apparatus with waveguide periodically loaded with resonant elements
DE2953909A1 (de) * 1979-11-28 1982-02-04 V Pasmannik Klystron

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2381320A (en) * 1940-11-28 1945-08-07 Westinghouse Electric Corp Electromagnetic apparatus
US2901660A (en) * 1953-04-10 1959-08-25 Emi Ltd Electron discharge devices employing cavity resonators
GB826788A (en) * 1957-04-03 1960-01-20 Cole E K Ltd Improvements in or relating to wave-guides
FR1173546A (fr) * 1957-04-09 1959-02-26 Thomson Houston Comp Francaise Perfectionnement du magnétron multicavités à circuit de stabilisation oscillant sur un mode à champ électrique circulaire
US2963663A (en) * 1957-12-31 1960-12-06 Bell Telephone Labor Inc Waveguide transducer
FR1572746A (fr) * 1967-07-03 1969-06-27
FR2336788A1 (fr) * 1975-12-23 1977-07-22 Thomson Csf Nouveau tube electronique oscillateur, amplificateur

Also Published As

Publication number Publication date
DE3761464D1 (de) 1990-02-22
US4827192A (en) 1989-05-02
JPS62229735A (ja) 1987-10-08
EP0239466B1 (fr) 1990-01-17
JPH07118271B2 (ja) 1995-12-18
EP0239466A1 (fr) 1987-09-30
FR2596199B1 (fr) 1994-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0239466B1 (fr) Circuit de sortie pour klystron, et klystron comportant un tel circuit de sortie
FR2599554A1 (fr) Klystron a faisceaux multiples fonctionnant au mode tm02
CA1306075C (fr) Accelerateur d'electrons a cavite coaxiale
EP0013242B1 (fr) Générateur d'ondes radioélectriques pour hyperfréquence
FR2691602A1 (fr) Accélérateur linéaire de protons à focalisation améliorée et impédance shunt élevée.
EP1095390B1 (fr) Tube electronique multifaisceau avec champ magnetique de correction de trajectoire des faisceaux
EP0402549B1 (fr) Tube à onde progessive comportant une ligne à retard du type en hélice fixée à un fourreau par l'intermédiaire de supports diélectriques en nitrure de bore
EP0995345B1 (fr) Dispositif d'excitation d'un gaz par plasma d'onde de surface
US11545329B2 (en) THz vacuum electronic devices with micro-fabricated electromagnetic circuits
FR2669145A1 (fr) Canon a electrons module par commutation optoelectronique.
EP0499514B1 (fr) Dispositif convertisseur de modes et diviseur de puissance pour tube hyperfréquence, et tube hyperfréquence comprenant un tel dispositif
FR2658001A1 (fr) Tube hyperfrequence multifaisceau a sortie coaxiale.
FR2501413A1 (fr) Tube a vide du type gyrotron a stabilite elevee
EP0082769A1 (fr) Multiplicateur de fréquence
EP0022016B1 (fr) Ligne à retard à pas variable pour tube à onde progressive, et tube à onde progressive muni d'une telle ligne
FR2544128A1 (fr) Dispositif d'injection d'un faisceau d'electrons pour generateur d'ondes radioelectriques pour hyperfrequences
EP0407558B1 (fr) Dispositif amplificateur ou oscillateur fonctionnant en hyperfrequence
FR2691287A1 (fr) Nouveau circuit de sortie à interaction étendue pour un klystron relativiste large bande.
EP1680799B1 (fr) Tube hyperfrequence a faible rayonnement parasite
FR2526582A1 (fr) Procede et appareil pour produire des micro-ondes
EP0522114B1 (fr) Dispositif de transmission de signaux a propagation d'ondes et applications dudit dispositif pour l'amplification de tels signaux
FR2815810A1 (fr) Accelerateur d'electrons compact a cavite resonante
FR2588714A1 (fr) Accelerateur d'ions a haute frequence
FR2587164A1 (fr) Dispositif de pregroupement et d'acceleration d'electrons
FR2621439A1 (fr) Cavite resonnante, dispositif de couplage, accelerateur de particules et tube a ondes progressives comportant de telles cavites

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse