FR2666169A1 - Klystron a bande passante instantanee elargie. - Google Patents

Klystron a bande passante instantanee elargie. Download PDF

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    • H01J25/02Tubes with electron stream modulated in velocity or density in a modulator zone and thereafter giving up energy in an inducing zone, the zones being associated with one or more resonators
    • H01J25/10Klystrons, i.e. tubes having two or more resonators, without reflection of the electron stream, and in which the stream is modulated mainly by velocity in the zone of the input resonator
    • H01J25/12Klystrons, i.e. tubes having two or more resonators, without reflection of the electron stream, and in which the stream is modulated mainly by velocity in the zone of the input resonator with pencil-like electron stream in the axis of the resonators

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Abstract

La présente invention concerne les klystrons. Ils comportent une succession de cavités séparées par des tubes de glissement, réparties en trois blocs (I, II, III). Le premier bloc (I) comprend tout ce qui est en amont d'une première cavité centrale (C1), le troisième bloc (III) tout ce qui est en aval d'une seconde cavité centrale (C2) et le deuxième bloc (II) les cavités centrales (C1, C2). Dans chaque bloc, la somme des longueurs des tubes de glissement est égale à: (CF DESSIN DANS BOPI) H est une quantité comprise entre 45 et 135 degrés de plasma et T un entier supérieur ou égal à zéro. Dans au moins un des blocs, T est supérieur ou égal à un et la longueur d'au moins un tube de ce bloc est supérieure ou égale à 135 degrés de plasma. Application aux klystrons à large bande.

Description

KLYSTRON A BANDE PASSANTE
INSTANTANEE ELA RGIE
La présente invention concerne les klystrons amplificateurs à large bande passante instantanée Elle s'applique aussi bien aux klystrons monofaisceaux que multifaisceaux La bande passante instantanée est la bande de fréquences dans laquelle le gain du tube est supérieur à une
limite, par exemple ld B en dessous de sa valeur maximale.
Un klystron amplificateur monofaisceau est un tube hyperfréquence à modulation de vitesse d'un faisceau d'électrons Son principe est basé sur l'interaction entre un faisceau d'électrons longitudinal et des champs électromagnétiques induits dans des ca 7 vités résonantes La composante électrique du champ électromagnétique est parallèle à l'axe du faisceau d'électrons Un dispositif de focalisation entoure les cavités Ce dispositif empêche le faisceau d'électrons de diverger Le champ magnétique créé par ce
dispositif est parallèle à l'axe du faisceau d'électrons.
Les cavités généralement au nombre de 4 ou de 5 sont placées à la suite les unes des autres, le long de l'axe du faisceau d'électrons Elles sont séparées par des tubes de glissement qui sont des tubes de diamètre faible L'intervalle entre deux tubes de glissement est un espace d'interaction Le faisceau d'électrons, formé dans un canon, traverse successivement les cavités résonnantes et les tubes de glissement On introduit dans la première cavité ou cavité d'entrée, une onde hyperfréquence à amplifier; la dernière
cavité ou cavité de sortie est reliée à un organe d'utilisation.
Le faisceau d'électrons acquiert en entrant dans la première cavité une modulation de vitesse Cette modulation de vitesse se transforme en modulation de densité dans le tube de glissement placé en aval de la première cavité et cela permet d'exciter la
deuxième cavité.
Les électrons se regroupent en paquets de plus en plus denses Ces paquets sont obtenus par l'action de toutes les cavités sauf de la dernière et par l'action passive des tubes de glissement Les cavités modulent la V'itesse du faisceau d'électrons Dans les tubes de glissement ries électrons rapides
rattrapent des électrons plus lents.
Dans la dernière cavité, le faisceau d'électrons, fortement modulé, cède son énergie, par freinage, au champ électromagnétique de cette cavité et cette énergie se propage
jusqu'à l'organe d'utilisation.
Un klystron multifaisceau comprend un ou plusieurs canons qui produisent plusieurs faisceaux d'électrons longitudinaux parallèles Ces faisceaux l'électrons traversent une succession de cavités Une cavité est traversée par tous les faisceaux Deux cavités successives sont reliées par autant de tubes de glissement que de faisceaux d'électrons Le fonctionnement d'un klystron multifaiscean est comparable à
celui d'un klystron monofaisceau.
Si les cavités d'un klystron sont toutes accordées sur la même fréquence de résonance, la bande passante instantanée
mesurée à -1 d B, sera faible, de l'ordre de 1 % par exemple.
Il existe cependant des klystrons amplificateurs, à bande passante instantanée plus large, deh l'ordre de plusieurs pour cents et même jusqu'à 10 % Pour obtenir un tel résultat, la technique employée est celle des amplificateurs à accords décalés: elle consiste à accorder chaque cavité sur une fréquence différente de celle de
ses voisines.
Presque toutes les fréquences d I's ccord sont réparties
dans la bande passante que le klystron doit avoir.
Toutefois, la mise au point d'un klystron à large bande, à accords décalés, est complexe En effet, la courbe du gain en fonction de la fréquence d'une e;vité, associée à ses deux tubes de glissement, ressemble à celle d'un circuit R, L, C parallèle, près de sa fréquence de résonance avec un maximum, mais elle présente aussi un minimum pour une certaine fréquence
généralement supérieure à la fréquence de résonance.
On s'aperçoit que si la somme des longueurs des deux tubes de glissement adjacents à la cavité est sensiblement égale à 180 degrés de plasma, le minimum de gain est rejeté vers plus l'infini. La longueur d'un tube de glissement s'exprime de façon normalisée en degrés de plasma La longueur d'un tube de glissement L est donnée par: L = ( 360 x d)/lq avec iq longueur d'onde de plasma et r 1 distance physique séparant les centres de deux espaces d'interaction placés de part et d'autre du tube de glissement dans les cavités correspondantes. De plus, dans les klystrons à jl,is de trois cavités, la réponse d'une cavité, située dans la partie centrale du tube, a été affectée par ce qui s'est passé dans les cavités précédentes Le faisceau d'électrons a été modulé dans les cavités précédentes et plus on se rapproche de la dernière cavité plus le faisceau est modulé Les paquets d'électrons sont de plus en plus denses, les phénomènes ne sont plus linéaires et les modulations ne sont plus simplement additives Il faut tenir compte de l'effet de charge d'espace, <'est à dire de la
répulsion mutuelle entre électrons.
Un klystron à large bande instantanée, à quatre cavités, a sa cavité d'entrée et sa cavité, de sortie accordées sur la fréquence centrale Fo de la bande passante que doit avoir le klystron La seconde cavité est généralement accordée sur une fréquence inférieure à la fréquence centrale Fo tandis que la troisième cavité est accordée sur une fréquence supérieure à la fréquence centrale Fo Pour obtenir une bande passante la plus large possible, de manière connue, on s'arrange pour que la seconde cavité et la troisième cavité aient chacune, des tubes de glissement adjacents de longueur telle que leur somme soit
sensiblement égale à 180 degrés de plasma.
La longueur totale des tubes de glissement du klystron
est alors sensiblement égale à 270 degrés de plasma.
Si le klystron a plus de quatre cavités, il est d'usage de limiter la longueur totale de ses tubes de glissement à environ 270 degrés de plasma Cette valeur de 270 degrés de plasma n'est pas à respecter de façon très rigoureuse et elle peut, d'autre part être modifiée en fonction d'autres
caractéristiques.
On constate que l'on peut rajouter des cavités pour élargir la bande passante du klystron et ces cavités sont, de préférence, accordées sur des fréquences supérieures à la fréquence centrale Fo On constate aussi très vite qug les cavités que l'on rajoute au delà de la sixième ou de la septième ne contribuent plus beaucoup à augmenter la bande passante du klystron De plus, en raison de la limitation par les 270 degrés de plasma, les cavités rajoutées sont extrêmement proches les unes des autres, elles devraient même se chevaucher ce qui n'est pas réalisable De toute façon, la construction du tube devient difficile Les meilleures bandes passantes instantanées obtenues ne dépassent généralement pas 10 La présente invention vise à remédier à ces inconvénients et propose un klystron à bande passante instantanée, au minimum une fois et demie plus large que celle
qu'il est possible d'obtenir par l'art actuel.
La présente invention consiste à rdonner des longueurs aux tubes de glissement et des fréquences de résonance aux cavités qui permettent d'optimiser la bande passante du tube
sans modifier son fonctionnement.
La présente invention propose lin klystron à large bande, comportant: au moins un faisceau d'électrons longitudinal, une succession de cavités alignées, réparties en trois blocs,
toutes traversées par le faisceau d'électrons.
un tube de glissement parcouru par l' faisceau d'électrons pour relier deux cavités successives, la succession comprenant une cavité d'entrée, une cavité de sortie, deux cavités centrales successives, la première cavité centrale étant disposée du côté de la cavité d'entrée et étant accordée sur une fréquence inférieure à la fréquence centrale de la bande, la seconde cavité centrale étant disposée du côté de la cavité de sortie et étant accordée sur une fréquence supérieure à la fréquence centrale de la bande, et au moins une cavité intermédiaire disposée entre la cavité d'entrée et la première cavité centrale, accordée sur une fréquence inférieure à la fréquence centrale de la bande, le premier bloc comprenant les cavités et les tubes de glissement en amont de la première cavité centrale, le deuxième bloc comprenant les deux cavités centrales et le tube de glissement les reliant, le troisième bloc comprenant au moins la cavité de sortie et le tube de
glissement en aval de la seconde cavité centrale.
Le klystron est caractérisé en ce que, dans chaque bloc, la somme des longueurs des tubes de glissement, s'il y en a plusieurs, ou la longueur du tube de glissement, s'il est unique, est égale à: H + (T x 180) degrés de plasma, H étant une première quantité comprise entre 45 et 135 degré de plasma et T un nombre entier supérieur oiu égal à zéro, T étant supérieur ou égal à un dans au moins un des blocs, et dans ce bloc la longueur d'au moins un tube dt glissement étant
supérieure ou égale à 135 degrés de plasma.
Lorsque dans le premier bloc, T est supérieur ou égal à un, au moins un tube de glissement relié à la cavité intermédiaire et disposé en aval de la dito cavité intermédiaire
a une longueur supérieure ou égale à 135 degrés de plasma.
Le klystron peut comporter ail moins une cavité supplémentaire disposée dans le troisième bloc, entre la seconde
cavité centrale et la cavité de sortie.
De préférence, dans le premier bloc, la quantité H est égale à 90 degrés + a et dans le troisième bloc, la quantité H est égale à 90 degrés a, a étant une deuxième quantité de
valeur absolue inférieure ou égale à 45 degrés de plasma.
La cavité intermédiaire et la première cavité centrale sont accordées, de préférence, sur des fréquences décroissantes
et inférieures à la fréquence centrale de la bande.
La seconde cavité centrale et la cavité supplémentaire sont accordées, de préférence, sur des fréquences croissantes et
supérieures à la fréquence centrale de la bande.
De préférence, la cavité d'entrée est accordée sur une
fréquence sensiblement égale à la fréquence centrale de la bande.
De préférence, la cavité de sortie est accordée sur une fréquence sensiblement égale à la fréquence centrale de la
bande.
Le klystron peut être soit monofaisceau, soit multifaisceau. D'autres caractéristiques de l'invention apparaîtront
à la lecture de la description suivante, donnée à titre
d'exemple non limitatif, illustrée par les figures annexées qui représentent: la figure 1, une coupe longitudinale schématique d'un klystron à cavités décalées selon l'art antérieur; la figure 2, les courbes schématiques du gain en fonction de la fréquence de chacune des Cavités du klystron de la figure 1 ainsi que la courbe de réponse Fl fréquence du même klystron; la figure 3, une courbe réelle, du gain en fonction de la fréquence du klystron de la figure 1; la figure 4, une coupe longitudinale schématique d'un klystron monofaisceau selon l'invention, à 7 cavités décalées en fréquence; la figure 5, une courbe réelle du gain en fonction de la fréquence du klystron de la figure 4: la figure 6, une courbe réelle du gain en fonction de la fréquence, d'un klystron selon l'invention, à 9 cavités; la figure 7, une coupe longitudinale d'un klystron
multifaisceau selon l'invention.
La figure 1 représente schématiquement un klystron
monofaisceau selon l'art antérieur.
Ce klystron comporte un canon à électrons 7 qui
produit un faisceau d'électrons 8 vers un collecteur 9.
Le faisceau d'électrons 8 traverse des cavités successives au nombre de sept, parmi lesquelles on trouve: une cavité d'entrée Ai qui est la plus proche du canon 7, d'autres cavités A 2 à AG, une cavité de sortie A 7 qui est la
plus proche du collecteur 9.
Les cavités sont reliées entre elles par des tub-s sde glissement 1, 2, 6 qui sont des tubes de faible diamètre; ils pénètrent dans les cavités Le tube 1 est placé entre la cavité d'entrée Ai et la cavité A 2 Le tube 2 est placé entre la cavité A 2 et la cavité A 3, etc Les tubes de glissement n'ont pas la même longueur Le tube 1 a une longueur hi, le tube 2 une longueur h 2 et ainsi de suite jusqu'à h 6 Dans la cavité A 2, par exemple, les deux tubes 1, 2 en vis à vis sont séparés par un espace d'interaction 11 qui est souvent éo roit par rapport aux
dimensions de la cavité.
La cavité d'entrée Ai est reliée à un dispositif de couplage 10 destiné à introduire une oncle hyperfréquence à amplifier Cette onde est produite par in générateur non représenté. La cavité de sortie A 7 est reliée à un dispositif de couplage 12 destiné à recueillir l'onde Ityperfréquence après
amplification.
Le tube est à fréquences décalées La cavité d'entrée Ai et la cavité de sortie A 7 sont accordées respectivement sur des fréquences Fi, F 7, sensiblement égales à la fréquence
centrale Fo de la bande passante du klystron.
Le couplage entre la cavité Ai 1 t le générateur est réglé pour que la courbe de réponse en fréquence de la cavité Ai couvre, même de façon inégale, la bande passante du klystron Cette courbe est représentée avec la référence 21 sur la figure 2. La cavité de sortie A 7 ne participe pas au gain du klystron Son rôle est d'extraire la puissance hyperfréquence créée par toutes les cavités précédentes Elle doit couvrir toute la bande passante désirée On n'a pas représenté sa
courbe de réponse en fréquence sur la figure 2.
La cavité A 2 est accordée sur une fréquence F 2
comprise dans la bande passante du klystron et inférieure à Fo.
Les longueurs hi, h 2 de ses deux tubes de glissement adjacents 1, 2 sont longs, de l'ordre de 90 degrés (le plasma La réponse en fréquence de la cavité A 2 aura son minimum de gain rejeté au
delà de la fréquence maximum de la bande passante du klystron.
La réponse en fréquence de la cavité A 2 porte la référence 22
sur la figure 2.
La cavité A 3 est accordée sur une fréquence F 3
comprise dans la bande passante du klystron et supérieure à Fo.
Sa courbe de réponse en fréquence porte la référence 23 sur la
figure 2.
La cavité A 4 est accordée sur une fréquence F 4 supérieure à F 3, la cavité A 5 est accordée sur une fréquence F 5 supérieure à F 4 et ainsi de suite Les fréquences F 4 à F 6 sont comprises dans la bande passante du ktystron ou légèrement supérieures Leurs courbes de réponse -ri fréquence portent respectivement les références 24, 25, 26 sur la figure 2 La courbe 27 en pointillés représente la courbe de réponse en
fréquence du klystron.
Pour que la bande de fréquence du klystron soit la plus large possible, on fait en sorte que la somme des longueurs de tous les tubes de glissement soit proche de 270 degrés de plasma. On peut décomposer le klystron on 3 blocs successifs
pour pouvoir l'assimiler à un klystron à quatre cavités.
Le premier bloc I comprend la cavité d'entrée AI et le tube de glissement 1 Le deuxième bloc TT comprend la cavité A 2, le tube de glissement 2 et la cavité A 3 Ici la cavité A 2 a une fréquence F 2 inférieure à Fo C'est la seule cavité à être accordée sur une fréquence inférieure r Fo, dans l'exemple décrit On pourrait envisager que le tube possède d'autres cavités accordées sur une fréquence inférieure à Fo La cavité A 3 est la première cavité, traversée par les électrons, qui est accordée sur une fréquence supérieure à Fn En généralisant, le bloc II comprendra la dernière cavité traversée par les électrons, accordée sur une fréquence inférieure à Fo et la première cavité traversée par les électrons, accordée sur une fréquence supérieure à Fo Ici, la dernière cavité, accordée sur une fréquence inférieure à Fo, est la cavité A 2 et la première,
accordée sur une fréquence supérieure à FA est la cavité A 3.
Si le tube comprenait plusieurs cavités disposées entre la cavité Ai et la cavité A 2, ces cavités et les tubes de glissement en amont de la cavité A 2 feraient partie du bloc I. Le troisième bloc III comprend les tubes de glissement
3, 4, 5, 6 et les cavités A 4, A 5, A 6, A 7.
En extrapolant l'usage des 270 degrés de plasma indiqué précédemment, on constate que l'on peut modifier la
longueur totale du ou des tubes de glissement de chaque bloc.
S'il n'y a qu'un tube de glissement dans le bloc, la longueur totale est la longueur de ce tube, s'il y en a plusieurs, la longueur totale est la somme des longueurs de tous
les tubes de glissement du bloc.
Dans chaque bloc, on peut augmenter ou diminuer cette longueur totale d'une quantité positive, négative ou nulle, de valeur absolue inférieure ou égale à 45 degrés de plasma. On obtient alors par exemple: hi = 90 + a = h h 2 = 90 + b = h" h 3 + h 4 + h 5 + h 6 = 90 =h a et b sont des quantités, de valeur absolue inférieure ou égale
à 45 degrés de plasma.
hl + h 2 + h 3 + h 4 + h 5 + h 2700 + b. La longueur totale de tous les tubes de glissement du
klystron est comprise entre 225 et 315 degrés de plasma.
La figure 3 représente la courbe réelle de réponse en
fréquence du klystron de la figure 1.
On constate que la bande passante obtenue n'est
toujours pas très large.
Les longueurs des tubes de glissement et les fréquences des cavités sont consignées dans le tableau N O 1
placé en fin de description.
Les valeurs de a et b sont respectivement de -19 et O
degrés de plasma.
Pour augmenter encore la bande passante, il faudrait ajouter encore plus de cavités mais ce n'est guère possible car
les cavités seraient trop serrées et tendraient à se chevaucher.
De plus, en regardant la figure 2, on constate que la courbe 27 en pointillés décroît brusquement vers les hautes fréquences et marque un creux 28 de gain Ce creux 28 de gain est
sensiblement la somme des creux de gain des courbes 21 à 26.
Chaque cavité supplémentaire accordée sur une fréquence supérieure à Fo aurait une réponse en fréquence qui servirait plus à combler le creux 28 de gain qu'à élargir la bande passante. La figure 4 représente schématiquement un klystron à large bande instantanée, selon l'invention Les différences entre ce klystron et celui décrit à la figure 1 sont situées au niveau des longueurs des tubes de glissement et au niveau du
nombre et des fréquences des cavités.
La bande passante du klystron possède une fréquence centrale Fo, définie comme la moyenne arithmétique des il fréquences pour lesquelles la puissance est 1 d B en dessous de
la puissance maximum.
Un klystron selon l'invention comporte un canon à électrons 30 qui produit au moins un faisceau d'électrons 31 vers au moins un collecteur 32 Ce faisceau 31 traverse une succession de sept cavités (E, Bi, B 2, CI, C 2, Dl, S) S'il y a plusieurs faisceaux d'électrons, chaque cavité est traversée par tous les faisceaux en même temps Deux cavités successives sont reliées par au moins un tube de glissement ( 41, 42, 43, 44, 45, 46) S'il y a plusieurs faisceaux d'électrons, deux cavités successives sont reliées par autant de tube de glissement que de faisceaux d'électrons Les tubes de glissement reliant deux cavités successives ont une longueur sensiblement égale Sur la
figure 4, le klystron représenté est monofaisceau.
La succession de cavités comprend une première cavité E ou cavité d'entrée reliée à un dispositif de couplage 33 destiné à introduire une onde hyperfréquence à amplifier, une dernière cavité S ou cavité de sortie reliée à un dispositif de couplage 34 destiné à extraire l'onde hyperfréquence après amplification On accorde, de préférence, respectivement la cavité E et la cavité S sur des fréquences FE et FS sensiblement
égales à Fo.
La succession des cavités comprend aussi une première cavité centrale Cl accordée sur une fréquence FCI inférieure à Fo, placée entre les cavités E et S et une seconde cavité centrale C 2 accordée sur une fréquence FC 2 supérieure à Fo La cavité C 2 est placée en aval de la cavité CI Enfin, la succession des cavités comprend au moins une cavité intermédiaire (Bi, B 2), placée entre les cavités E et Cl, accordée sur une fréquence inférieure à Fo Sur la figure 4 on a représenté deux cavités intermédiaires Bl et B 2 La première cavité intermédiaire Bl est suivie de la deuxième cavité intermédiaire B 2 Les fréquences des deux cavités intermédiaires sont respectivement FB 1 et FB 2, ces fréquences
sont inférieures à Fo.
Selon l'invention, on choisit les valeurs des fréquences des cavités intermédiaires de la façon suivante: FB 1 supérieure à FB 2 et FB 2 supérieure à FC 1 Les fréquences des cavités Bi, B 2, Cl qui se suivent à partir de la cavité d'entrée E ont des valeurs décroissantes. La succession des cavités peut aussi comporter, de manière classique, au moins une cavité supplémentaire Dl disposée entre la seconde cavité centrale C 2 et la cavité de sortie S Cette cavité est accordée suri une fréquence FD 1 supérieure à Fo Sur la figure 4, il n'y a qu'une seule cavité intermédiaire Dl On a choisi FD 1 supérieure à FC 2 Si on avait placé d'autres cavités D entre Dl et la cavité de sortie S,
leurs fréquences auraient été croissantes.
Deux cavités successives sont reliées par un tube de glissement dans un klystron monofaisceau et par plusieurs tubes de glissement parallèles dans un klystron multifaisceau Deux tubes de glissement reliant des cavités -différentes n'ont pas forcément la même longueur On trouvera entre E et S, les tubes de glissements 41, 42, 43, 44, 45, 46 ayant respectivement pour
longueur e, bl, b 2, c, dl, s.
Au centre de l'espace d'interaction d'une cavité, à une abscisse, que nous appelons z = O, certains électrons ont ou acquièrent une vitesse plus faible que la moyenne, d'autres ont
ou acquièrent une vitesse plus importante que la moyenne.
A l'abscisse z = lq/4 (lq est la longueur d'onde de plasma du faisceau), les électrons lents on t été rattrapés par les électrons rapides qui les suivaient Les électrons se sont
regroupés en paquet.
A l'abscisse z = lq/4 la densité est donc maximale Le phénomène se poursuit après lq/4 et à l'abscisse z = lq/2 les électrons retrouvent la même distribution de vitesse qu'à l'abscisse z = O Et après cette abscisse z = lq/2, les électrons lents à l'abscisse z = O sont devenus rapides et les électrons rapides à l'abscisse z = O sont devenus lents De nouveaux paquets vont être formés comme précédement et l'on
retrouve la même densité maximale à l'abscisse z = 31 q/4.
Ce phénomène de mise en paquets et donc de modulation de courant est périodique, dle période lq/2 Sa signification en est qu'un tube de glissement peut être rallongé de N fois lq/2 ( N est un entier) ou de N fois 180 degrés de plasma, l'amplitude de la modulation de courant sera toujours la
même à son extrémité.
L'art connu fait en sorte que l'optimisation des longueurs de certains tubes de glissement entraîne la diminution de leur longueur et même la superposition de plusieurs cavités, ce qui est impossible concrètement Ce phénomène périodique permet de modifier la longueur des tubes de glissement du klystron, sans perturber son fonctionnement Le klystron peut
ainsi être optimisé en bande passante.
Le klystron de la figure 4 peut être décomposé en
trois blocs I, II, III tels qu'on les a définis précédemment.
Le bloc I comporte toute la partie du tube en amont de la cavité Cl, c'est-à-dire la cavité d'entrée E, la cavité B 1, la cavité B 2 ainsi que les tubes de glissement 41, 42, 43
respectivement de longueur e, bl, b 2.
Le bloc II comporte la cavité CI, le tube de glissement 44 de longueur c et la cavité C 2 La cavité Cl est la dernière cavité à être accordée sur une fréquence inférieure à Fo La cavité C 2 est la première cavité à tre accordée sur une
fréquence supérieure à Fo.
Le bloc III comporte toute la partie du tube en aval de la cavité C 2, c'est-à-dire la cavité DI, la cavité S et les
tubes de glissement 44, 45 respectivement cie longueur dl et s.
Selon une caractéristique principale de l'invention, dans chaque bloc, la somme des longueurs des tubes de glissement s'il y en a plusieurs, ou la longueur du tube de glissement s'il est unique est égale à: H + ( T x 180) degrés de plasma, H étant une première quantité comprise entre 45 et 135 degrés de plasma et T un nombre entier supérieur ou égal à zéro, T prenant une valeur supérieure ou égale à un dans au mtoins un des blocs, et dans ce bloc, la longueur d'au moins un tube de glissement
étant supérieure ou égale à 135 degrés de plasma.
La somme des longueurs des tubes de glissement de chaque bloc, traversé par le même faisceau devient alors pour le bloc I: e + bl + b 2 = h + (mx 180 ) e + bl + b 2 = 90 + a ( 2 x 180 ) m est un nombre entier supérieur ou égal i zéro On a donné à m la valeur 2, dans l'exemple décrit De préférence on donnera
à m une valeur supérieure ou égale à un.
pour le bloc II: c = h" + (p x 180 ) c = 90 + b + ( O x 180 ) p est un nombre entier supérieur ou égal h zéro On a doiné à p la valeur 0, dans l'exemple décrit On pourrait lui donner une
valeur différente de zéro.
pour le bloc III: dl+ S = h' + (n x 180 ) dl + S = 90 a + ( O x 180 ) n est un nombre entier supérieur ou égal à zéro On a donné à N la valeur 0, dans l'exemple décrit On pourrait lui donner une
valeur différente de zéro.
a, b sont des quantités positives, nulles ou négatives de valeur absolue inférieure ou égale à 45 degrés de plasma Les quantités
h, h', h" sont alors comprises entre 45 et 135 degrés de plasma.
L'exemple décrit à la figure 4 est une réalisation préférée de l'invention On donne à deux tubes de glissement 42,43 du bloc I une longueur respective b 11 b 2 telle que: bl = 180 + el b 2 = 180 + e 2 el et e 2 sont deux quantités négatives ou nulles, de valeur absolue Inférieure ou égale à 45 degrés de plasma Les longueurs
bl et b 2 sont donc comprises entre 135 et 180 degrés de plasma.
Les deux tubes 42,43 sont placés en aval d'une cavité intermédiaire. La longueur totale de tous les tubes de glissement du klystron, traversés par le même faisceau devient: e + bl + b 2 + c + dl + S = 2700, b + (t x 180 ) avec t = N + m + p (t est un entier supérieur ou égal à un). On retrouve une longueur totale de sensiblement 270 degrés de plasma à t fois 180 degrés près et autant de cavités qu'il est nécessaire Plus précisément, la longueur totale des tubes de glissement du klystron est comprise entre: 225 + (t x 180) degrés de plasma et 315 t (t x 180) degrés de plasma. La figure 5 représente la réponse en fréquence réelle
du klystron de la figure 4.
Les valeurs des fréquences et des longueurs des;tubes de glissement sont consignées dans le tableau N O 2 placé à la
fin de la description.
Dans cet exemple Fo = 3000 M Hz a = 18 degrés de plasma b = O degré de plasma el = -35 degrés de plasma
e 2 = -35 degrés de plasma.
La figure 6 représente la réponse en fréquence réelle d'un autre klystronselon l'invention Ce klystron est monofaisceau et a neuf cavités à accords décalés: E, Bi, B 2, Cl, C 2, Dl, D 2, D 3, S La bande passante instantanée est plus
large de + 130 % par rapport à celle représentée à la figure 3.
Les valeurs des fréquences et des longueurs des tubes de glissement sont consignées dans le tableau N O 3 placé à la
fin de la description La fréquence FE est très peu différente
de Fo.
Dans cet exemple Fo = 2 815 M Hz a = -19 degrés de plasma b = O degré de plasma el = -35 degrés de plasma
e 2 = -35 degrés de plasma.
La figure 7 représente une coupe longitudinale d'un klystron multifaisceau conforme à l'invention Ce klystron a neuf cavités (E, Bi, B 2, Cl, C 22, Dl, D 2, D 3, S) à accords décalés Un canon à électrons 80 unique produit plusieurs faisceaux d'électrons 81 vers un collecteur unique 82 Sur la figure, on ne voit que deux faisceaux d'électrons 81, il peut y en avoir plus Les faisceaux d'électrons sont parallèles Les cavités successives sont reliées entre elles par autant de tubes de glissement que de faisceaux d'électron S 81 Les tubes 91 relient la cavité E à la cavité Bi, les tubes 92 la cavité Bl à la cavité B 2 et ainsi de suite jusqu'aux tubes 98 La cavité E est reliée à un dispositif de couplage 83 et la cavité S jà un autre dispositif de couplage 84 Les longueurs des tubes de glissement et les fréquences des cavités peuvent prendre, par
exemple, les valeurs consignées dans le tableau N O 4.
La présente invention n'est pas limitée aux exemples décrits Des modifications peuvent être apportées notamment dans le choix des fréquences (FS peut être différente de Fo par exemple), du nombre de cavités intermédiaires, du nombre de tubes de glissement de longueur supérieure ou égale à 135
degrés de plasma.
En particulier, ce n'est pas obligatoirement le premier bloc qui a une longueur totale égale à: H + ( T x 180), avec T supérieur ou égal à un, ce peut itre aussi le deuxième
bloc ou le troisième bloc.
Fréquence Longueur du Cavité en M Hz tube de glissement en degrés de plasma A 1 F 1 = 3000 h 1 = 70 A 2 F 2 = 2900 h 2 = 90 A 3 F 3 = 3130 h 3 = 23 A 4 F 4 = 3180 h 4 = 23 A 5 F 5 = 3210 h 5 = 23 A 6 FG 6 = 3290 h 6 = 40
A 7 F 7 = 3000
TABLEAU 1
Fréquence Longueur du Cavité en M Hz tube de glissement on degrés de plasma E FE = 3000 e = 142 Bl FB 1 = 2840 bl = 145 B 2 FB 2 = 2790 h 2 =145
C 1 FC 1 = 2760 C = 90
C 2 FC 2 = 3160 dl= 68
D 1 FD 1 = 3250 S = 40
S FS = 3000
TABLEAU 2
Fréquence Longueur du Cavité en M Hz tube de glissement en degrés de plasma E FE = 2775 e = 141 Bl FB 1 = 2670 bl = 145 B 2 FB 2 = 2640 b 2 = 145 C 1 FC 1 = 2600 c = 90 C 2 FC 2 = 2920 dl = 23 D 1 FD 1 = 2970 d 2 = 23 D 2 FD 2 = 2990 d 3 = 23
D 3 FD 3 = 3080 F = 40
S FS = 2815
TABLEAU 3

Claims (8)

REVENDICATIONS
1 Klystron à large bande de fréquence comportant au moins un faisceau d'électrons longitudinal, une succession de cavités alignées, toutes traversées par le faisceau d'électrons, réparties en trois blocs
(I, II, III),
un tube de glissement ( 41,42,43) parcouru par le faisceau d'électrons, pour relier deux cavités successives, cette succession comprenant une cavité d'entrée (E), une cavité de sortie (S), deux cavités centrales (Cl, C 2) successives, la première cavité centrale (Cl) étant disposée du côté de la cavité d'entrée (E) et étant accordée sur une fréquence >(F Cl) inférieure à la fréquence centrale (Fo) de la bande, la seconde cavité centrale (C 2) étant disposée du nôté de la cavité de sortie (S) et étant accordée sur une fréquence (FC 2) supérieure à la fréquence centrale (Fo) de la bande, et au moins une cavité intermédiaire (Bi, B 2) disposée entre la cavité d'entrée (E) et la première cavité centrale (Cl), accordée sur une fréquence (FB 1, FB 2) inférieure à la fréquence centrale (Fo) de la bande, le premier bloc (I) comprenant les cavités (E, Bl, B 2) et les tubes de glissement ( 41, 42, 43) en amont de la première cavité centrale (Cl), le deuxième bloc (II) comprenant les deux cavités centrales (Cl, C 2) et le tube de glissement ( 44) les reliant, le troisième bloc (III) comprenant au moins la cavité de sortie (S) et le tube de glissement ( 45, 46) en aval (le la seconde cavité centrale (C 2), caractérisé en ce que dans chaque bloc, la somme des longueurs des tubes de glissement s'il y en a plusieurs, ou la longueur du tube de glissement s'il est unique, est égale à: H + (T x 180) degrés de plasma, H étant une première quantité comprise entre 45 et 135 degrés de plasma et T un nombre entier supérieur ou égal à zéro, T prenant une valeur supérieure ou égale à? un, dans au moins un des blocs et dans ce bloc la longueur d'an moins un tube de
glissement étant supérieure ou égale à 135 degrés de plasma.
2 Klystron selon la revendication 1, caractérisé en ce que, lorsque dans le premier bloc ( 1), T est supérieur ou égal à un, au moins un tube de glissement ( 42,43) relié à une cavité intermédiaire (Bl, B 2), disposé en aval de la dite cavité, a une longueur (bl, b 2) supérieure ou égale à 135
degrés de plasma.
3 Klystron selon l'une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce qu'au moins un cavité supplémentaire (Dl) est disposée entre la seconde cavité centrale (C 2) et la cavité de
sortie (S).
4 Klystron selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que la première quantité H est égale à 90 degrés + a dans le premier bloc (I) et à 90 degrés a dans le troisième bloc (III), a étant une deuxième quantité négative, nulle ou positive, de valeur absolue inférieure ou égale à 45
degrés de plasma.
Klystron selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que la cavité intermédiaire ( 1 l, B 2) et la première cavité centrale (Cl) sont accordées sur des fréquences
décroissantes (FEB 1, FB 2, FC 1).
6 Klystron selon l'une des revendications 3 à 5
caractérisé en ce que, la seconde cavité centrale (C 2) et la cavité supplémentaire (Dl) sont accordées sur des fréquences
croissantes (FC 2, ED 1).
7 Klystron selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que la cavité d'entrée (E) est accordée sur une fréquence (FE) sensiblement égale à la fréquence centrale
(Fo) de la bande.
8 Klystron selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que la cavité de sortie (S) est accordée sur une fréquence (ES) sensiblement égale à la fréquence centrale
(Fo) de la bande.
9 Klystron selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il est monofaisceau.
Klystron selon l'une des revendications i à 8,
caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs faisceaux traversant tous la succession de cavités.
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