Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 13444

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
817.8 Кб
Скачать
577529-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB577529A
[]
.41 ТЕХНРЧЕСКРР• ХАРАКТЕРРРЎРўРРљР .41 Дата проведения конвенции (Швеция): 28 октября 1940 Рі. (): 28, 1940. Дата подачи заявления (РІ Великобритании): 11 декабря 1941 Рі. ( ): 11, 1941. Полная спецификация принята: 22 мая 1946 Рі. : 22, 1946. 577529 в„– 15973/41. 577529 15973/41. (Р’ соответствии СЃ разделом 6 () () Закона Рѕ патентах Рё РґСЂСѓРіРёС… (чрезвычайных ситуациях) 1939 Рі. РѕРіРѕРІРѕСЂРєР° Рє разделу 91 (4) Законов Рѕ патентах Рё промышленных образцах 1907–1942 РіРі. вступила РІ силу 15 мая 1946 Рі.) . ( 6 () () & () , 1939, 91 ( 4) , 1907 1942, 15, 1946). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 2 Улучшенный учебный аппарат для обучения стрельбе РёР· оружия , 6 .., корпорация, учрежденная РІ соответствии СЃ законодательством Швеции, РїРѕ адресу 6-10, , Стокгольм, Швеция, настоящим заявляем Рѕ сути настоящего изобретения Рё Рѕ том, каким образом РѕРЅРѕ должно быть реализовано, которые должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны Рё установлены РІ следующем заявлении: 2 , 6 . , , , 6-10, , , , , :- Настоящее изобретение представляет СЃРѕР±РѕР№ учебное устройство РїРѕ стрельбе Рё относится Рє тому типу, РІ котором миниатюрная мишень вместе СЃ ее поддерживающими Рё приводными устройствами установлена РЅР° стволе ружья Рё может перемещаться относительно ствола Рё прицелов, так что для имитации движений реальной цели. , ' , , , , . Целью данного изобретения является РїСЂРѕС„. . Р’ качестве улучшенного учебного РїРѕСЃРѕР±РёСЏ для использования РІ практике наводки или прицеливания кислота относится, РІ частности, Рє устройству, РІ котором миниатюрная мишень или мишени переносятся РЅР° внешнем конце рычага, который поворачивается РЅР° РѕСЂСѓРґРёРё, чтобы быть способным всеобщего движения РІРѕРєСЂСѓРі точки соединения СЃ РЅРёРј (то есть движения РїРѕ вертикали, РїРѕ горизонтали или промежуточному). , , , , ( , , ). Р’ целях обучения наводчиков РѕСЂСѓРґРёСЏ ранее предлагалось устанавливать РЅР° РѕСЂСѓРґРёРё рычаг, несущий РЅР° дульном конце мишень или мишени, которые РјРѕРіСѓС‚ перемещаться вертикально или горизонтально или РІ любой комбинации вертикальных Рё горизонтальных движений, Рё обеспечивать также средство, позволяющее наводчикам перемещать устройства маркировки цели, чтобы следовать Р·Р° движениями цели или целей. Настоящее изобретение представляет СЃРѕР±РѕР№ РЅРѕРІРѕРµ устройство для использования РІ этом известном СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ обучения Рё отличается главным образом тем, что целевая фигура или фигуры перемещаются относительно ствола РѕСЂСѓРґРёСЏ средствами, которые приводятся РІ действие независимо РѕС‚ механизмов подготовки Рё подъема РѕСЂСѓРґРёСЏ, РЅРѕ оперативно связаны СЃ РЅРёРј через коническую передачу, называемую РІ дальнейшем дифференциальным механизмом. , , , , , . lЦена 1/ 1: 1/ 1: РџСЂРё использовании изобретения движения, которые РјРѕРіСѓС‚ сообщаться фигурам мишени 60 СЃ помощью обучающего устройства, РјРѕРіСѓС‚ быть сведены РЅР° нет или отменены движениями, сообщаемыми пистолету слоями, Рё становится возможным локализовать фигурки мишени РІ обычном телескопическом телескопе. Рё диоптрийные прицелы 55 РѕСЂСѓРґРёСЏ Рё следить Р·Р° РёС… движениями, как если Р±С‹ РѕРЅРё были настоящими целями. 60 , ' ' 55 . Рзобретение поясняется прилагаемыми чертежами, РЅР° которых РЅР° фиг.1 схематически показана РєРѕРјРїРѕРЅРѕРІРєР°, РЅР° фиг.602 - РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ, также схематический, Р° РЅР° фиг.3, 4, 5 Рё 6 - схематические РІРёРґС‹ Рё разрезы некоторых частей. 1 - , 60 2 , , 3, 4, 5 6 . : Предполагается, что устройство применяется РЅР° зенитной пушке, снабженной 66 РґРІСѓРјСЏ диоптрийными или оптическими прицелами Рё , благодаря чему лица, управляющие учебной рукояткой Рё рукояткой возвышения РѕСЂСѓРґРёСЏ, РјРѕРіСѓС‚ наблюдать Р·Р° фигурами цели Рё ': Как показано, указанные 70 фигурок-мишеней состоят РёР· РґРІСѓС… миниатюрных моделей самолетов , , поддерживаемых тросами 1, закрепленными РЅР° поперечном стержне 8, прикрепленном Рє трубчатому рычагу 2. Рукоятка 2 соединена СЃРѕ стволом Р• пушки 75. СЃ помощью подходящего штуцера 4, Рё РѕРЅ может перемещаться РЅР° вертикальных Рё горизонтальных шарнирах 5, 26 РїРѕ РґРІСѓРј РѕСЃСЏРј, расположенным РїРѕРґ прямым углом РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ. Шарнир 26 установлен РІ перевернутых концах траверсы 95, Р° шарнир 80 находится РЅР° центр РѕСЃРё 26. : - 66 ': , 70 , 1 8 2 2 75 4, 5, 26 26 95, 80 5 26. Внутри рычага 2 расположена бочкообразная гайка 6, поперечно проходящая через которую расположен РІРёРЅС‚ 8, установленный СЃ возможностью вращения РІ подшипниках РІ траверсе 7, 27 - противовес 85, перемещаемый РІ трубчатом рычаге 2. 2 - 6 8 7 27 85 2. Рљ винту 8 прикреплена коническая шестерня 9, СЂРёСЃ. 5, взаимодействующая СЃ конической шестерней 11, закрепленной РЅР° валу 10. РќР° вилке 7 закреплена гайка или втулка 12, СЂРёСЃ. 4, СЃ внутренней резьбой 90, зацепленной СЃ, винтом 13 РўР±, -винтом 13 закреплена коническая шестерня 14, находящаяся РІ ведущем зацеплении СЃ конической шестерней 16, закрепленной РЅР° валу 15. 8 9, 5, 11 10 7 12, 4, 90 , 13 , - 13 14 16 15. Как показано, шестерни 14 Рё 16, РІРёРЅС‚ 95 13 Рё вал 15 установлены РЅР° кронштейне 2577,529 17, закрепленном РЅР° штуцере 4 РЅР° стволе Р•, Р° валы, несущие шестерни 9 Рё 11, СЂРёСЃ. 5. , установлены РІ подшипниках, сформированных РІ СЏСЂРјРµ 7. Вал 10, Р° также вал 15 РјРѕРіСѓС‚ состоять РёР· фортепианной проволоки или чего-либо РїРѕРґРѕР±РЅРѕРіРѕ Рё быть достаточно РіРёР±РєРёРјРё, чтобы обеспечить возможность перемещения СЏСЂРјР° 7 вверх Рё РІРЅРёР· СЃ помощью винта 13 Рё относительно кронштейн 17 без расцепления шестерен 9, 11, 14, 16. Р’ качестве альтернативы валы РјРѕРіСѓС‚ быть снабжены универсальными шарнирами. Р’ кронштейне 17 предусмотрены соответствующие направляющие для направления вилки 7 вертикально. Как показано, каждый РёР· валов 10, 15 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через центр конической шестерни 20, СЂРёСЃ. 1 Рё 6, РѕРґРЅР° РёР· которых связана СЃ каждым валом Рё РІС…РѕРґРёС‚ РІ РєРѕСЂРїСѓСЃ дифференциала 18, РїСЂРё этом коническая шестерня 19 прикреплена Рє концу каждого вала. Колеса 20 закреплены РЅР° кожухах 18 Рё находятся РІ зацеплении СЃ зубчатыми колесами 21, закрепленными РЅР° валах 22, которые поворотом рукояток Рё соответственно РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ РІРѕ вращение шестерни 23. Рукоятками Рћ инструктор-наводчик может посредством дифференциальных передач установить колеса 19 Рё валы 10 Рё 1-5 соответственно вращаются. Винты 8 Рё 13 приводятся РІ действие РІРѕ время этих вращений, Рё рычаг 2 будет качаться РІ направлении, которое имеет как вертикальную, так Рё горизонтальную составляющую, Рё целевые фигуры ,3 Рё 7 'Р±СѓРґСѓС‚ соответственно перемещены. Наводчики теперь должны попытаться поймать целевые фигуры, поворачивая ручки Рё , Рё следовать Р·Р° РЅРёРјРё, С‚. Рµ. удерживать фигуры РЅР° соответствующих линиях. визирования Это легко сделать, если рукоятки 4 () РЎРІ Рё Рњ 7 правильно управляются. Рнструктор РїРѕ наводке РѕСЂСѓРґРёСЏ легко может убедиться РІ этом, включив лампу РР›, прикрепленную Рє стволу Р• элементом 24. Эта лампа испускает пучок световых лучей. Рё если укладка правильная, то пучок лучей указанной лампы будет сфокусирован РЅР° матовом стеклянном экране , несущем изображение целевой фигуры РћСЂРµ, который РЅРµ будет освещен, если обучаемый прицелится неправильно. , 14 16, 95 13 15 2577,529 17 4 , 9 11, 5, 7 10 15 , 7 13 17 9, 11, 14, 16 , , 17 7 , 10, 15 20, 1 6, , 18, 19 ' 20 18 21 22 , , 23 , 19 10 1-5 , 8, 13 , 2 , ,3 7 ' ' , , 4 () 7 24 , , . Вышеописанное Рё показанное устройство позволяет сообщать мишенным фигурам , , вертикальные или горизонтальные движения Рё любой РІРёРґ движения между вертикальным Рё горизонтальным. РќР° рисунках Р° практически бесконечное количество движений, таких как , которые можно обнаружить РїСЂРё движении самолетов. Валы 22 снабжены фрикционными муфтами, например, так, как показано РЅР° чертеже, РіРґРµ шестерня 23 СЃ каждой стороны установлена СЃ возможностью вращения РЅР° валу. 22 прижимается пружиной Рє РґРёСЃРєСѓ 28, прикрепленному Рє валу 22. Эти муфты служат нам предохранительными устройствами, РєРѕРіРґР° ружье достигает предела СЃРІРѕРёС… движений. , , , - ' , , , , 22 , 23 22 , 28 22 . Поперечный стержень 3 Рё РїСЂРѕРІРѕРґР° 1 РјРѕРіСѓС‚ быть установлены так, чтобы РёС… можно было вращать РІРѕРєСЂСѓРі СЃРІРѕРёС… осей 70. РќР° СЂРёСЃ. 1 чертежей схематически показана РєРѕРјРїРѕРЅРѕРІРєР° устройства. РќР° СЂРёСЃ. 2, 3, 4, 3 Рё 6 показаны устройство подробнее 75 РҐРѕРјСѓС‚ 7 вместе СЃ его приводным механизмом заключен РІ РєРѕСЂРїСѓСЃ 30. Гибкий вал 10, СЃРј. фиг. 5, СЃРІРѕРёРј внутренним концом установлен РІ подшипнике 381' РІ проушине 31 РЅР° СЏСЂРјРµ 7; РЅР° его конце находится коническое колесо 80 11, СЂРёСЃ.' 5, которое РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ колесом 9 Рё вращает РІРёРЅС‚ 8, таким образом перемещая конец рычага 2 вправо или влево РїРѕ желанию. Гибкий вал 1-5 устанавливается аналогично его внутренний конец РІ подшипнике 85 Рё 32 РІ выступе 32, причем выступ имеет также горизонтальный выступ 032 , фиг. 4, СЃ вертикальным подшипником для шпинделя 13; РЅР° этом внутреннем конце вала 15 находится коническое колесо 16, которое РІС…РѕРґРёС‚ РІ зацепление СЃ коническим колесом 14 РЅР° верхнем конце шпинделя 13. 3 1 70 1 , 2, 3, 4, 3 6 75 7, , 30 10, 5, 381 ' 31 7; 80 11, ' 5, 9 8, 2 1-5 85 32 32, - , 032 , 4, 13; 15 16, 14 00 13. Этот шпиндель РІС…РѕРґРёС‚ РІ удлинитель 12 СЃ внутренней резьбой РЅР° СЏСЂРјРµ 7, Рё вращение шпинделя 13 поднимает или опускает СЏСЂРјРѕ; удлинитель 1 Рў перемещается РЅР° 96 Рё направляется РІ направляющую 42 РЅР° кронштейне 17. 12 7, 13 ; 1 96 42 17. РќР° СЂРёСЃ. 6 показано, как РѕРґРЅР° РёР· шестерен дифференциала установлена РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ 30. 6 ' 30. Шпиндели 22 закреплены РІ кронштейнах 100 Р°, Р±; колесо 20 жестко соединено СЃ РєРѕСЂРїСѓСЃРѕРј 18 полой цилиндрической деталью РІ, которая вращается РІ подшипнике Рі РІ кронштейне Р±. 22 100 , ; 20 18 , . Сохраняя теперь РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описанное Рё 1005 устанавливающее РїСЂРёСЂРѕРґСѓ нашего упомянутого изобретения Рё то, каким образом РѕРЅРѕ должно быть реализовано, РјС‹ заявляем, что то, что РјС‹ 1005 ,
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-19 08:59:29
: GB577529A-">
: :

577530-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB577530A
[]
- ',< - ',< РЗМЕНЕННАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Перепечатано СЃ поправками, внесенными РІ соответствии СЃ разделом 8 Закона Рѕ патентах Рё промышленных образцах, 1907–1946 РіРі. 8 , 1907 1946. СКРЫТАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 57 ? Дата подачи заявки: 16 декабря 1941 Рі. в„– 16230/41. 57 ? : 16, 1941 16230/41. , 13 января 1943 Рі., в„– 681/43. , , Jan13, 1943 681/43. Осталась РѕРґРЅР° полная спецификация (согласно разделу 16 Патента). ( 16 Законы Рѕ образцах 1907–1942 РіРѕРґРѕРІ): 18 января 1943 РіРѕРґР°. 1907 1942): 18, 1943. Спецификация принята: 22 мая 1946 Рі. : 22, 1946. ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ в„– 16230 1941 Усовершенствования РІ устройствах электронного разряда, использующих полые резонаторы, или относящиеся Рє РЅРёРј РњС‹, 1 , РёР· 208, , , , , РёР· 148, , Хейс, Миддлсекс Рё БЭР РќРђР Р” ДЖОЗЕФ МЕЙО, 27 лет, Элерс-Р РѕСѓРґ, Хейс, Миддлсекс, РІСЃРµ британские подданные, настоящим заявляют, что суть этого изобретения заключается РІ следующем: Это изобретение относится Рє устройствам электронного разряда, РІ которых используются полые резонаторы Рё имеет РѕСЃРѕР±РѕРµ отношение Рє типу устройства, РІ котором используется одиночный резонатор, через который проецируется электронный луч, причем луч после прохождения через резонатор отражается обратно РІ резонатор, так что устройство действует как генератор колебаний. 16230 1941 , 1 , 208, , , , , 148, , , , , 27, , , , , : , . Р’ таких устройствах полый резонатор, который может иметь подходящую тороидальную форму или РґСЂСѓРіСѓСЋ подходящую форму, предложенную ранее, обычно поддерживается РїСЂРё напряжении примерно РѕС‚ 1000 РґРѕ 2000 вольт, положительном РїРѕ отношению Рє катоду, РІ то время как отражающий электрод, который вызывает замедление Рё отражение луча может поддерживаться РїСЂРё отрицательном потенциале РІ несколько сотен вольт РїРѕ отношению Рє катоду. , , , 1,000 2,000 , , . Луч отражается обратно через отверстия РІ резонаторе, РЅРµ попадая РЅР° отражающий электрод, Р° РІ пространстве между резонатором Рё отражающим электродом луч, который становится модулированным РїРѕ скорости РїСЂРё прохождении через резонатор, преобразуется РІ модуляцию плотности заряда. Р’ этом типе Р’ устройстве, как правило, должны быть выполнены РґРІР° условия. Р’Рѕ-первых, время, Р·Р° которое электроны РїСЂРѕР№РґСѓС‚ РёР· центра зазора между отверстиями РІ резонаторе РІ отражающую область Рё обратно РІ резонатор должен быть. , , , , , - - # 2 - . так, чтобы луч, модулированный плотностью заряда, возвращался через резонатор РІ правильной фазе. Это время прохождения обычно рассчитывается равным (+ 2-), умноженному РЅР° периодическое время колебаний, РіРґРµ - любое целое число, которое РЅР° практике обычно меньше чем шесть 50 Р’Рѕ-вторых, электрическое поле РІ отражающей области должно иметь такую форму, чтобы большая часть электронов фактически отражалась обратно через резонатор, РІ противном случае это РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє неэффективности. 55 Следовательно, следует понимать, что СЃ точки зрения эффективности формы Рё расстояния между электродами, ограничивающими отражающую область, РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј определяют эффективность работы устройства Рё то, что потенциалы, приложенные Рє резонатору Рё отражающему электроду, взаимозависимы. Таким образом, для заданного потенциала, приложенного Рє резонатору, существует «ряд» дискретных потенциалов должно быть приложено Рє отражающему электроду Рё обратно, для максимальной эффективности. 45 (+ 2-) 50 , , 55 , 60 , "' 65 , , . Благодаря электронно-оптическим соображениям, Р° также РґСЂСѓРіРёРј факторам, связанным СЃ преобразованием луча, модулированного РїРѕ скорости, РІ пучок, модулированный РїРѕ плотности заряда, обнаружено, что существует определенная комбинация, которая обычно является наиболее эффективной. Таким образом, эффективность РІ этих обстоятельствах зависит решающим образом. Обычно 80 обнаруживается, что РїСЂРё увеличении РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· этих потенциалов оптимальное значение РґСЂСѓРіРѕРіРѕ ?,530 энтов Рё 2,77,530 уменьшений потенциала. Это является недостатком, поскольку следует понимать, что изменение напряжения питания РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚, например, РІ результате случайного колебания напряжения сети, которое влияет РЅР° напряжения, приложенные Рє резонатору Рё отражающему элементу. электрод пропорционально РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє заметной потере эффективности. 70 , 75 + , 80 ?,530 2 77,530 , , . Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного устройства указанного типа СЃ целью уменьшения или устранения вышеупомянутого недостатка. - . Р’ соответствии СЃ настоящим изобретением предложено устройство электронного разряда упомянутого типа, РІ котором электроды, между которыми создается отражающее поле, имеют такую форму Рё расположены так, что РїСЂРё изменении потенциала, приложенного Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· упомянутых электродов, потенциал, приложенный Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ РёР· указанные электроды также следует варьировать аналогичным образом, если необходимо избежать снижения эффективности, благодаря чему устройство РїРѕ существу РЅРµ зависит РѕС‚ колебаний потенциалов питания. , . Р’ целях более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕРіРѕ описания изобретения Р±СѓРґСѓС‚ сделаны ссылки РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: Фигуры 1 Рё 2 схематически показывают разрядные устройства указанного типа, Фигура 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ аналогичный РІРёРґ устройства, сконструированного РІ соответствии СЃ изобретение, Р° РЅР° фигуре 4 показаны кривые, поясняющие фигуры СЃ 1 РїРѕ 38. ' , : 1 2 , 3 , 4 1 38. РќР° фигуре 1 чертежей ссылочная позиция 6 обозначает полый резонатор тороидальной формы СЃ показанным поперечным сечением. Электроны, исходящие РёР· катода 7, РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через отверстия РІ центре резонаторов 6 Рє отражающему электроду 8. проходящие через резонатор становятся модулированными РїРѕ скорости, Р° затем отражаются отражающим полем, созданным между резонатором Рё отражающим электродом 8, Рё отражаются обратно через отверстия РІ резонаторе после того, как плотность заряда модулируется РІРѕ время РёС… прохождения. Р РёСЃСѓРЅРѕРє Рё последующие СЂРёСЃСѓРЅРєРё опущены для ясности. Р’ процессе работы резонатор 6 может поддерживаться РїСЂРё положительном РїРѕ отношению Рє катоду потенциале РѕС‚ 1000 РґРѕ 2000 вольт, РІ то время как отражающий электрод 8 может поддерживаться РїСЂРё отрицательном потенциале РІ несколько раз. сто вольт РїРѕ отношению Рє катоду. Поверхность резонатора 6, прилегающая Рє отражающему электроду 8, имеет изогнутую РІС…РѕРґРЅСѓСЋ форму, как показано, РІ то время как плиточный отражающий электрод имеет форму неглубокой тарелки. РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 4 кривая Р° показывает СЃРІСЏР·СЊ между отрицательным потенциалом приложенный Рє отражающему электроду 70 8 Рё положительный потенциал, приложенный Рє резонатору 6. РР· этой РєСЂРёРІРѕР№ РІРёРґРЅРѕ, что РїРѕ мере увеличения потенциала, приложенного Рє резонатору, потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, должен 75 уменьшаться Рё Это невыгодно, поскольку следует понимать, что если потенциалы питания изменятся, то произойдет изменение эффективности РёР·-Р·Р° того, что, хотя потенциал, приложенный Рє резонатору, может увеличить потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, также увеличивается, тогда как для сохранения РљРџР” 85 существенно неизменным следует также уменьшить потенциал, приложенный Рє отражающему электроду. отражающий электрод выполнен РїРѕ существу плоским, тогда как отражающий электрод 8 представляет СЃРѕР±РѕР№ полый цилиндр, С‚. Рµ. удлиненный РїРѕ сравнению СЃ отражающим электродом фиг. 1. Кривая 95 РЅР° фиг. 4 указывает РЅР° зависимость между потенциалом резонатора Рё потенциалом, приложенным Рє отражающему электроду. электрода, Рё будет РІРёРґРЅРѕ, что эта кривая РїРѕ существу горизонтальна, Р° также РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє существенному изменению эффективности РІ случае изменения потенциалов питания. 1 6 7 6 8 8 6 1,000 2,000 , 8 6 8 - , 4 70 8 ( 6 75 ' 80 , 85 2 90 , 8 , ., 1 95 4 100 . Было обнаружено, что Р·Р° счет такой формы отражающего электрода Рё прилегающей Рє нему поверхности 105 резонатора условия электрического поля, создаваемые РІРѕ время работы, таковы, что увеличение потенциала, приложенного Рє резонатору, требует также увеличения потенциала 110, приложенного Рє резонатору. отражающий электрод или электроды РїРѕ существу СЃ одинаковой степенью эффективности, С‚.Рµ. без изменения эффективности более чем РЅР° 20 процентов. РќР° фиг.3 РЅР° чертежах 115 показана РѕРґРЅР° форма настоящего изобретения, РёР· которой РІРёРґРЅРѕ, что отражающий электрод электрод 8 имеет форму полого усеченного перевернутого РєРѕРЅСѓСЃР°. Прилегающая Рє резонатору поверхность почти РЅР° 120 градусов плоская. Установлено, что РїСЂРё такой конструкции существует разница между потенциалом, приложенным Рє резонатору, Рё потенциалом, приложенным Рє отражающей поверхности. электрод имеет форму 125, обозначенную РєСЂРёРІРѕР№ СЃ РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 4. 105 110 ,- , , 20 3 115 8 120 125 4. РР· этой РєСЂРёРІРѕР№ РІРёРґРЅРѕ, что РїРѕ мере увеличения потенциала, приложенного Рє резонатору, потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, также увеличивается, РїРѕ существу, РїСЂРё той же степени эффективности. Следовательно, будет понятно, что РІ процессе работы источник питания потенциалы изменяют эффективность: '.5 устройства существенно РЅРµ изменится, поскольку для поддержания эффективности практически постоянной РѕР±Р° потенциала должны быть одновременно увеличены или уменьшены. Следует понимать, что 1 СЃ конструкцией, показанной РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, как приложенный потенциал Рє резонатору увеличивается, РІ то время как потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, остается постоянным, электрическое поле проникает глубже РІ отражающий электрод, так что путь электронов РІ пучке эффективно увеличивается, РІ результате чего время прохождения вместо этого удлиняется. быть уменьшенным, как это было Р±С‹ РІ случае СЃ устройством, показанным РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1. Следовательно, чтобы поддерживать постоянное время прохождения, потенциал отражателя должен быть увеличен. 130 577,530 ' , , , , :'.5 , 1 3, , , 1 , , . Таким образом, конструкция, показанная РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, будет поддерживать практически постоянную выходную мощность РІ более широком диапазоне рабочих напряжений, чем конструкции, показанные РЅР° рисунках 1 Рё 2, Рё, следовательно, ее легче эксплуатировать РЅР° практике Рё (РЅРµ требуется использование дорогостоящих источников напряжения -30 Р’). Стабилизаторы Конструкция, показанная РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, РЅРµ обеспечивает полной компенсации изменения потенциала сети, поскольку это потребовало Р±С‹ пропорционального изменения потенциалов, приложенных Рє резонатору Рё отражающему электроду, что несовместимо СЃ упомянутым выше условием времени прохождения. 3 1 2 ( -30 3 35 , . Хотя изобретение было описано выше 40 применительно Рє устройствам электронного разряда для генерации колебаний, возможно, что изобретение может найти применение Рё РІ РґСЂСѓРіРёС… типах устройств, использующих полые резонаторы 45, датированные 15 декабря 1941 РіРѕРґР°. 40 , 45 15th , 1941. Р¤. Р’. КЭКЕТТ, дипломированный патентный поверенный, ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ , , в„– 681 1943 Усовершенствования РІ устройствах электронного разряда, использующих полые резонаторы, или относящиеся Рє РЅРёРј РњС‹, АЛЬБЕРТ ФРФДЕРРР¦Р; РџРР РЎ, РґРѕРј 208, «Аксбридж-СЂРѕСѓРґВ», Хэмптон-Хилл, Миддлсекс, РќРѕРЅСЂ РђРќ ЧАРЛЬЗ БАРОРД, РґРѕРј 148, Уолтем-авеню, Хейс, Мидлсекс Рё БЕРНАНРД, РҐРћР—Р• РџСЂРё МАЙО, 27 лет, Элерс-СЂРѕСѓРґ, Хлейс, Миддлсекс, РІСЃРµ британские подданные , настоящим заявляем, что суть настоящего изобретения заключается РІ следующем: 681 1943 , ; , 208, ' ,' , , , 148, , , , , , 27, , , , , : Настоящее изобретение относится Рє устройствам для разряда электронов, использующим полые резонаторы того типа, РІ которых электронный луч устройства «после прохождения через резонатор отражается обратно через резонатор СЃ целью генерации колебаний. ' ' , , . Хорошо известно, что РІ супергетеродинных приемниках используется автоматическое управление частотой, которое служит для поддержания настройки приемника РЅР° желаемый передатчик путем управления частотой гетеродина приемника. Управление частотой осуществляется путем создания управляющего потенциала, который применяется Рє РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· электродов клапанов гетеродина. Если известное разрядное устройство указанного типа используется РІ качестве генератора локальных колебаний Рё желательно применить Рє указанному устройству автоматическую регулировку частоты, то обнаруживается, что что устройство неудовлетворительно РІ работе РёР·-Р·Р° того, что РїСЂРё изменении частоты устройства РЅР° . РџСЂРё подаче РЅР° устройство потенциала 50 доступная мощность серьезно уменьшается. - Р’ устройствах указанного типа электроны отражаются РѕС‚ Система отражающих электродов, обычно одиночный электрод, поддерживается РїСЂРё отрицательном 85 потенциале РїРѕ отношению Рє резонатору, Р° контроль частоты генерируемых колебаний осуществляется путем изменения потенциала резонатора или отражающего электрода таким образом 90 что время прохождения электронов увеличивается или уменьшается. Это РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє тому, что пучки электронов пересекают зазор РІ резонаторе РІ неправильной фазе СЃ нормальной рабочей частотой резонатора 95 Рё создают РІ резонаторе вынужденные колебания, отличающиеся РїРѕ частоте РѕС‚ нормальной. рабочая частота. РџРѕ мере того, как разница РІ частоте увеличивается, тем больше изменяется потенциал, сопротивление резонатора 100, если смотреть СЃРѕ стороны луча, уменьшается, поскольку высокочастотная энергия, поглощаемая лучом, уменьшается, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє уменьшению доступной выходной мощности. Желательно, чтобы устройства СЃ номиналом 105 - .77' '': _ - --: ' : ' ' ' -: 50 - , , 85 -' 90 95 100 105 -.77' '': _ - --: 577,550 тип, упомянутый, РєРѕРіРґР° РѕРЅ требуется для схем автоматического регулирования частоты, должен обладать свойством, заключающимся РІ том, что для данного изменения частоты, вызванного изменением рабочих потенциалов, доступная выходная мощность должна уменьшаться как можно меньше. 577,550 , . Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного устройства упомянутого типа, которое позволит изменять частоту генерируемых колебаний РІ широком диапазоне, РЅРµ вызывая существенного снижения доступной выходной мощности. . Следует понимать, что РєРѕРіРґР° Рє резонатору Рё системе отражающих электродов прикладываются рабочие потенциалы, между резонатором Рё системой отражающих электродов создается потенциальное поле. Теперь РјС‹ обнаружили, что, делая наклон распределения потенциала РїРѕ существу плоским РїСЂРё РќР° нулевой эквипотенциальной поверхности частота колебаний, генерируемых устройством, может изменяться РІ широком диапазоне частот, РЅРµ вызывая существенного снижения доступной мощности. , . Требуемый наклон можно получить, используя систему отражающих электродов подходящей формы. РњС‹ обнаружили, что отражающие электроды, показанные РЅР° рисунках 2 Рё 3 описания одновременно рассматриваемой заявки в„– 16230141, РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ для использования РІ настоящем изобретении, поскольку эти электроды вызывают желаемое ослабление градиента потенциала, приводящее Рє тому, что наклон становится РїРѕ существу плоским РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности. РџРѕРґ термином «по существу плоский», используемый здесь, РјС‹ подразумеваем наклон, который составляет 0,6 или меньше градиента потенциала, усредненного РїРѕ расстоянию между центром зазор резонатора Рё нулевая эквипотенциальная поверхность. Предпочтительно наклон составляет 4 или 0 3 упомянутого усредненного наклона. 2 3 - 16230141 " " 0 6 , 4 0 3 . Например, РїСЂРё использовании трубчатого электрода, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 спецификации вышеупомянутой одновременно рассматриваемой заявки, поверхность резонатора, прилегающего Рє отражающему электроду, является плоской, как показано РЅР° указанном СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2, Рё имеет диаметр отверстия 0,040. «при этом трубчатый электрод имеет длину 0,5 РґСЋР№РјР° Рё диаметр 0 160 РґСЋР№РјРѕРІ Рё отстоит РѕС‚ указанной поверхности резонатора РЅР° расстояние 0) 004 РґСЋР№РјР°. Р’ процессе работы резонатор может поддерживаться РїСЂРё положительном потенциале 1600 вольт. РїРѕ отношению Рє катоду устройства Рё отражающему электроду РїСЂРё отрицательном потенциале 180 Вольт. Такое устройство обеспечивает изменение частоты 20-30 мегагерц РІ секунду без существенного снижения выходной мощности. Термин «существенное снижение» означает снижение, превышающее половину мощность, доступная, РєРѕРіРґР° резонатор Рё отражающий электрод имеют оптимальные потенциалы. , 2 - , 2, 0 040 " 0.5 " 160 " 0) 004 " , 1,600 180 20-30 " " . Р’ РґСЂСѓРіРѕР№ форме устройства, использующего трубчатый отражающий электрод, диаметр 70 трубчатого электрода может составлять 0,120 РґСЋР№РјР°, РґСЂСѓРіРёРµ размеры Рё рабочие потенциалы такие же, как РІ приведенном выше примере. Р’ этом случае изменение частоты составляет 40 мегагерц РІ секунду. 75 секунд было получено без существенного снижения мощности. 70 0 120 ", 40 75 . Вместо использования РѕРґРЅРѕРіРѕ трубчатого электрода РІ качестве системы отражающих электродов, последняя может содержать РІ дополнительной форме изобретения отражающий электрод, который может иметь вогнутую форму, Рё трубчатый электрод, расположенный между резонатором Рё отражающим электродом, трубчатый электрод. Электрод РїСЂРё этом легко поддерживается РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ потенциала, промежуточного между потенциалом резонатора Рё отражающего электрода. , 80 , 86 . Р’ устройствах согласно изобретению предпочтительно, чтобы расстояние между центром отверстия РІ задней поверхности резонатора Рё нулевой эквипотенциальной поверхностью было большим, чтобы нулевая эквипотенциальная поверхность была хорошо удалена РѕС‚ центра зазора. Например, РІ описанных выше устройствах для работы СЃРѕ средней частотой около 10 000 мегагерц РІ секунду расстояние между центром зазора Рё нулевой эквипотенциальной поверхностью может 100 составлять 2,60 РјРј. РљСЂРѕРјРµ того, желательно, чтобы приложенный потенциал Рє отражающему электроду должно быть достаточно РЅРёР·РєРёРј, типичным примером является приведенный выше случай, РєРѕРіРґР° потенциал, приложенный Рє резонатору 105, составляет 1600 вольт. , 90 95 ,, 10,000 100 2 60 , , 105 1,600 . Конструкции устройств, упомянутые выше, РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ для случаев, РєРѕРіРґР° электронный луч имеет круглую форму РІ поперечном сечении, РЅРѕ следует понимать, что изобретение 110 также применимо Рє устройствам, РІ которых луч имеет некруглую форму. Например, если луч имеет ленточную форму, как указано РІ описании патентной заявки в„– 4073/40 115 (серийный номер 574512), система отражающих электродов должна иметь подходящую форму для работы СЃ ленточным лучом. Например, вместо использования трубчатого пучка электрод круглой формы РІ РїРперечном сечении, 120 отражающий электрод может иметь удлиненную форму РІ поперечном сечении или может просто состоять РёР· пары плоских параллельных пластин. Рзобретение также может быть применено Рє устройствам, РІ которых луч имеет 125 кольцевую форму или РІ котором электроны испускаются радиально СЃ кольцевой эмитирующей поверхности. -, 110 - , 4073/40 115 ( 574512), - , -, 120 - 125 - . Хотя устройства согласно изобретению особенно РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ для использования РІ схемах автоматической регулировки частоты, следует понимать, что РѕРЅРё также РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ Рё для РґСЂСѓРіРёС… целей. Например, устройство можно использовать РІ качестве модулятора РІ частотно-модулированной передаче. система. 130 577,530 - , , - . Датировано 12 января 1943 РіРѕРґР°. 12th , 1943-. - - , дипломированный патентный агент. - - , . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ устройствах электронного разряда, использующих полые резонаторы, или РІ отношении РЅРёС…. РњС‹, Рђ. Ли БЕРТ ФРЕДЕРРРљ РљРё РџРР РЎ, РґРѕРј 208, РђРєСЃР±СЂРёРґР¶-СЂРѕСѓРґ, Хэмптон-Хилл, Миддлсекс, в„– Ксан Чарльз Р‘. РђСЃСЂРѕ Р .Р”., РґРѕРј 148, Уолтем-авеню, Лэйс, Миддлсекс, Рё БЕРНАРД Джос Р­РљРЎРҐ 'РњРђ Йо, 27 лет, Элерс-Р РѕСѓРґ, Хейс, Миддлсекс, РІСЃРµ британские подданные, настоящим заявляют Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ этого изобретения Рё Рѕ том, каким образом РѕРЅРѕ должно быть реализовано, которые должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны Рё установлены РІ следующее заявление: - , ' , 208, , , , , 148, , , , ' , 27, , , , , , :- Настоящее изобретение относится Рє устройствам электронного разряда, РІ которых используются полые резонаторы, Рё относится исключительно Рє типу устройства, содержащего резонатор Рё систему отражающих электродов, приспособленных отражать электронный луч после того, как последний прошел через резонатор, обратно РІ резонатор, так что устройство может работать как генератор колебаний. ' , , . Р’ таких устройствах полый резонатор, который может иметь подходящую тороидальную форму или РґСЂСѓРіСѓСЋ подходящую форму, предложенную ранее, обычно поддерживается РїСЂРё напряжении примерно РѕС‚ 1000 РґРѕ 2000 вольт, положительном РїРѕ отношению Рє катоду. Электроны отражаются РїРѕРґ действием поля Луч отражается обратно через отверстия РІ резонаторе, РЅРµ попадая РЅР° отражающий электрод Рё РІ Р’ пространстве между резонатором Рё отражающим электродом модуляция скорости, сообщаемая лучу РїСЂРё прохождении через резонатор, преобразуется РІ модуляцию плотности заряда. Р’ устройствах этого типа, как правило, должны выполняться РґРІР° условия. Р’Рѕ-первых, затраченное время Чтобы электроны могли пройти РёР· центра зазора между отверстиями РІ резонаторе РІ отражающую область Рё обратно РІ резонатор, должно быть так, чтобы модулированный плотностью заряда пучок возвращался через резонатор РІ правильной фазе. Это время прохождения обычно принимается равным равно ( + умноженное РЅР° периодическое время колебаний, РіРґРµ — любое целое число, которое РЅР° практике обычно меньше шести. 55 Р’Рѕ-вторых, электрическое поле РІ области отражения должно иметь такую форму, чтобы большинство электронов фактически были отражается обратно через резонатор, РІ противном случае возникает неэффективность. Поэтому следует понимать, что форма Рё расстояние между электродами, ограничивающими отражающую область, РІ значительной степени определяют эффективность работы устройства Рё что потенциалы, приложенные Рє резонатору 65 Рё отражающему электроду, для данной эффективности являются взаимозависимыми. , , , 1,000 2,000 , , , , ( + 55 , , , , 60 65 . Таким образом, для заранее определенного потенциала, приложенного Рє резонатору, существует СЂСЏРґ дискретных потенциалов, которые необходимо приложить Рє отражающему электроду 70, Рё наоборот, что обеспечивает СЂСЏРґ оптимальных РєРїРґ. Таким образом, эффективность РІ этих обстоятельствах критически зависит РѕС‚ фактических приложенных потенциалов. Рє резонатору Рё 75 Рє отражающему электроду, РІ результате чего, если выбран конкретный потенциал резонатора Рё потенциал отражающего электрода отрегулирован так, чтобы обеспечить оптимальную эффективность для такого потенциала резонатора 80, то любые незначительные изменения таких потенциалов Р±СѓРґСѓС‚ вызывать уменьшение Оптимальная эффективность Обычно обнаруживается, что если РѕРґРёРЅ РёР· этих потенциалов увеличивается, оптимальное значение РґСЂСѓРіРѕРіРѕ потенциала 85 уменьшается, С‚.Рµ. потенциалы должны быть изменены РІ противоположных направлениях. Это невыгодно, поскольку следует понимать, что РІ схемах снабжения обычно используется изменение Потенциал питания 9 , возникающий, например, РІ результате случайного колебания напряжения РІ сети, которое одинаково влияет РЅР° потенциалы, приложенные Рє резонатору Рё отражающему электроду, РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє снижению оптимального РљРџР”. , 70 , , 75 , 80 85 9 , , , 95 . Хорошо известно, что РІ супергетеродинных приемниках используется автоматическая регулировка частоты, которая служит для поддержания настройки приемника РЅР° желаемый передатчик путем управления частотой гетеродина приемника путем применения Рє нему подходящего регулятора. потенциал. Если известное разрядное устройство указанного типа используется РІ качестве генератора локальных колебаний Рё желательно применить Рє указанному устройству автоматическую регулировку частоты, то обнаруживается, что устройство неудовлетворительно работает РёР·-Р·Р° того, что частота устройство заменяют путем изменения приложенного Рє устройству потенциала, доступная выходная мощность серьезно снижается. Р’ устройствах указанного типа контроль частоты генерируемых колебаний осуществляется путем изменения потенциала резонатора или отражающего электрода так, что время прохождения электронов увеличивается или уменьшается. Это РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє тому, что сгустки электронов пересекают зазор РІ резонаторе РІ неправильной фазе СЃ нормальной рабочей частотой резонатора Рё создают РІ резонаторе вынужденные колебания, частота которых отличается РѕС‚ нормальной рабочей частоты. Чем больше изменяется потенциал, тем больше становится разница РІ частоте Рё уменьшается обмен высокочастотной энергией между лучом Рё резонатором, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє уменьшению доступной выходной мощности. схемы управления должны обладать свойством, согласно которому РїСЂРё заданном изменении частоты, вызванном изменением рабочего потенциала, приложенного Рє резонатору или системе отражающих электродов, доступная выходная мощность должна уменьшаться как можно меньше. - -:5 577,530 , auto36 , . Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного устройства упомянутого типа СЃ целью создания устройства, РІ котором потенциалы, приложенные Рє резонатору Рё отражающему электроду, РјРѕРіСѓС‚ быть изменены РІ РѕРґРЅРѕРј Рё том же смысле РІ более широком диапазоне, чем раньше. РЅРµ вызывая такого большого снижения оптимального РљРџР”, как это было раньше, Рё которое позволит изменять частоту генерируемых колебаний РІ широком диапазоне, РЅРµ вызывая существенного снижения доступной выходной мощности. Следует понимать, что РїСЂРё рабочих потенциалах применяются Рє резонатору Рё системе отражающих электродов Р°. - . Между резонатором Рё указанной системой создается потенциальное поле. Теперь РјС‹ обнаружили, что, делая малым градиент потенциала РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности, которая создается между резонатором Рё системой отражающих электродов, РЅРµ только можно потенциалы РјРѕРіСѓС‚ изменяться РІ том же смысле РІ более широком диапазоне, чем это было возможно РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ, РЅРµ вызывая РїСЂРё этом значительного снижения оптимальной эффективности, РЅРѕ частота генерируемых колебаний может быть изменена путем изменения потенциала РІ широком диапазоне, РЅРµ вызывая существенного снижения доступный выход. , , - , , 70 . Согласно РѕРґРЅРѕР№ особенности изобретения предложено устройство для разряда электронов указанного типа, РІ котором система отражающих электродов такова, что градиент потенциала устанавливается между резонатором Рё системой отражающих электродов, РєРѕРіРґР° Рє РЅРёРј прикладывают соответствующие рабочие потенциалы. система резонатора Рё отражающих электродов мала РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности. 75 80 . Согласно РґСЂСѓРіРѕРјСѓ признаку настоящего изобретения предусмотрена схема 85, РІ которой используется устройство электронного разряда согласно предыдущему абзацу для генератора колебаний. 85 . Как указано выше, результатом создания малого градиента потенциала РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности является то, что рабочие потенциалы РјРѕРіСѓС‚ быть изменены РІ том же самом смысле РІ более широком диапазоне, чем раньше, РЅРµ вызывая такого большого снижения оптимального РљРџР”, Р° также позволяет изменять частоту генерируемых колебаний РІ широком диапазоне частот, РЅРµ вызывая существенного снижения доступной выходной мощности. Разумеется, следует понимать, что, РєРѕРіРґР° устройство согласно изобретению используется РІ качестве генератора колебаний, устройство может затем может использоваться РІ схеме без дорогостоящих устройств стабилизации напряжения 105, поскольку потенциалы, приложенные Рє резонатору Рё системе отражающих электродов, РјРѕРіСѓС‚ изменяться РІ РѕРґРЅРѕРј Рё том же направлении РІ большем диапазоне, чем раньше, РЅРµ вызывая существенного изменения эффективности 110 устройства . Р’ таком случае следует понимать, что любое случайное изменение потенциалов питания, которое РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РЅР° практике, повлияет РЅР° РѕР±Р° напряжения одновременно Рё РЅРµ приведет, следовательно, Рє существенному изменению частоты генерируемых колебаний. Если его необходимо использовать РІ схеме автоматического регулирования частоты, то потенциал, приложенный либо Рє резонатору, либо Рє системе отражающих электродов, необходимо будет изменять РІ довольно широком диапазоне, чтобы заставить генератор изменить СЃРІРѕСЋ частоту колебаний. , 90 95 100 105 110 115 120 125 . Требуемый градиент может быть получен главным образом Р·Р° счет использования системы отражающих электродов подходящей формы. Р СЏРґ примеров электродных систем, подходящих для использования РІ настоящем изобретении, Р±СѓРґСѓС‚ описаны более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ ниже. 130 577 '530 . Для того, чтобы упомянутое изобретение можно было СЏСЃРЅРѕ понять Рё легко реализовать, теперь РѕРЅРѕ будет более полно описано СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РєСЂРёРІСѓСЋ, иллюстрирующую распределение потенциала между резонатором Рё системой отражающих электродов РІ Устройство РІ соответствии СЃ изобретением. Фигура 2 иллюстрирует серию кривых, показывающих взаимосвязь между потенциалами, приложенными Рє резонатору Рё отражающему электроду. Фигура 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ схематический РІРёРґ известной формы устройства электронного разряда упомянутого типа. Фигуры 4, 5 Рё ( иллюстрируют устройства электронного разряда указанного типа, сконструированные РІ соответствии СЃ изобретением, Р° фиг. 7 представляет СЃРѕР±РѕР№ схему суперглетеродинного приемника, реализующего схему автоматической подстройки частоты. , 1 , 2 , 3 , 4, 5 ( , 7 - . Как указано выше, РґРІР° важных результата настоящего изобретения возникают Р·Р° счет того, что потенциальный градиент РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности становится малым. РџСЂРё использовании устройств упомянутого типа катод устройства обычно поддерживается РїСЂРё нулевом потенциале, Р° резонатор - РїСЂРё нулевом потенциале. положительный потенциал РїРѕ отношению Рє катоду РѕС‚ 1000 РґРѕ 2000 вольт, Р° РІ тех случаях, РєРѕРіРґР° система отражающих электродов содержит РѕРґРёРЅ отражающий электрод, последний обычно поддерживается РїСЂРё отрицательном потенциале РїРѕ отношению Рє катоду РІ вольт или более. Электроны, исходящие РёР· катода, проецируются через зазор РІ резонаторе РІ сторону отражающего электрода, электроны, проходящие через резонатор, становятся модулированными РїРѕ скорости, Рё после прохождения через резонатор модулированные РїРѕ скорости электроны отражаются РёР·-Р·Р° поля, возникающего между резонатором Рё отражающим электродом. обратно через зазор РІ резонаторе, электроны РІ течение 50: РёС… прохождение модулируется зарядовой плотностью, различные электронные сгустки служат для создания вынужденных колебаний РІ резонаторе. Следует понимать, что термин «нулевая эквипотенциальная поверхность»:5 означает эквипотенциальную поверхность, имеющая потенциал, соответствующий потенциалу катода. Таким образом, если катод поддерживается, насколько это возможно, РїСЂРё отрицательном потенциале РѕС‚ 1000 РґРѕ 2000 вольт, Р° резонатор - РїСЂРё нулевом потенциале, то нулевая эквипотенциальная поверхность, конечно, будет такой: поверхность, которая имеет потенциал катода. РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1 прилагаемых СЂРёСЃСѓРЅРєРѕРІ показано распределение потенциала , установленное вдоль РѕСЃРё устройства между нулевой эквипотенциальной поверхностью Рё центром зазора РІ резонаторе, причем потенциал представлен РІ РІРёРґРµ ординат Рё расстояние между центром зазора РІ резонаторе 7 Рё нулевым эквипотенциалом РїРѕ РѕСЃРё абсцисс. Центром зазора является точка РЅР° полпути между теми поверхностями резонатора, которые определяют зазор. Как указано выше, настоящее изобретение ' РџРѕРґ термином «малый», РєРѕРіРґР° РѕРЅ используется здесь РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ градиентом потенциала, РјС‹ подразумеваем градиент потенциала, который составляет 0,6 или меньше градиента, усредненного РїРѕ расстоянию между центром зазор резонатора Рё нулевая эквипотенциальная поверхность. Таким образом, независимо РѕС‚ того, какова величина усредненного градиента между центром зазора резонатора Рё нулевой эквипотенциальной поверхностью, важные результаты настоящего изобретения возникают Р·Р° счет создания градиента РїСЂРё нулевом эквипотенциале. 9 поверхность 6 или менее усредненного уклона. , ( , , 1000 2000 , ) - , 50: -, " " :5 , , , 1000 2000 , 1 - - 7 ( , ' " " 80gradient 0 6 , 85averatged ' , 9 6 . Предпочтительно РІ устройстве, которое должно быть менее восприимчиво Рє изменениям потенциалов питания, Рё необходимо 96 РІ устройстве, используемом для автоматического регулирования частоты, чтобы разница между потенциалом нулевой эквипотенциальной поверхности Рё потенциалом, усредненным между нулевой эквипотенциальной поверхностью 100, была предпочтительной. Рё центр резонаторного зазора составляет РЅРµ менее РѕРґРЅРѕР№ трети общей разности потенциалов между нулевой эквипотенциальной поверхностью Рё центром резонаторного зазора. Однако предпочтительно, чтобы 1054 градиент составлял РѕС‚ 0 4 РґРѕ 0 3 упомянутого усредненного градиента Рё предпочтительно указанная разница превышает РѕРґРЅСѓ треть. 96 100 , , 1054 0 4 0 3 . РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 прилагаемых СЂРёСЃСѓРЅРєРѕРІ кривая Р° указывает РЅР° соотношение между серией отрицательных потенциалов, приложенных Рє отражающему электроду, Рё серией положительных потенциалов, приложенных Рє резонатору для обеспечения оптимальной эффективности РЅР° заданной частоте. является типичным для известной формы устройства, показанного РЅР° фиг.3 чертежей, РЅР° которых ссылочная позиция 6 обозначает полый резонатор тороидальной формы, имеющий показанное поперечное сечение. Катод 120 устройства обозначен ссылочной цифрой 7, противоотражающий электродная система содержит РѕРґРёРЅ отражающий электрод неглубокой тарельчатой формы, обозначенный ссылочной позицией 8 1 " 5. Оболочка устройства РЅР° этой фигуре Рё РЅР° фигурах 4, 5 Рё 6, упомянутых ниже, опущена для ясности. Поверхность резонатор 6, расположенный СЂСЏРґРѕРј СЃ отражающим электродом 8, имеет форму 130 577,530, показана изогнутая входная форма. РР· этой РєСЂРёРІРѕР№ Р° РІРёРґРЅРѕ, что если потенциал, приложенный Рє резонатору, увеличивается, то потенциал, приложенный Рє: отражающему электроду следует уменьшать Рё использовать для оптимальной эффективности СЃ измененным потенциалом резонатора, С‚. Рµ. потенциалы должны быть изменены РІ противоположных направлениях. Это невыгодно, поскольку следует понимать, что РїСЂРё обычно используемых схемах питания, если питание потенциалы меняются, то произойдет изменение эффективности РІ силу того, что 1, хотя потенциал, приложенный Рє резонатору, может увеличиваться, потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, также увеличивается отрицательно, тогда как для поддержания оптимальной эффективности потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, также увеличивается отрицательно. электрод должен быть уменьшен. Градиент потенциала РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности РІ устройстве, показанном РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, будет существенно больше, чем 6 усредненного градиента, Рё обнаружено, что, делая градиент меньше 6, рабочие потенциалы устройства можно изменять РІ более широком диапазоне РІ том же смысле, РЅРµ вызывая такого большого изменения 30, СЃ оптимальной эффективностью. Чтобы сделать градиент небольшим, отражающий электрод устройства, как показано РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 4, имеет форму полого цилиндр, то есть РѕРЅ удлинен РїРѕ сравнению СЃ отражающим электродом, показанным РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, Рё (поэтому охватывает луч РЅР° значительной длине. Задняя поверхность резонатора) предпочтительно делается практически плоской вблизи электрода 40: электрод Кривая РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 СЂРёСЃСѓРЅРєРѕРІ показывает взаимосвязь между потенциалом резонатора Рё потенциалом, приложенным Рє отражающему электроду устройства, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 4. Следует заметить, что эта кривая практически РЅРµ имеет наклона Рё, следовательно, если потенциалы питания должны измениться РІ том же смысле РІРѕ время работы снижение эффективности, которое произойдет, РЅРµ будет таким большим, как снижение, которое произойдет РїСЂРё использовании устройства, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3. Хотя устройство РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 4 обеспечивает некоторое улучшение РїРѕ сравнению СЃ устройством РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, Это позволяет добиться дальнейшего усовершенствования Р·Р° счет использования отражающего электрода формы, указанной РЅР° фиг.5 чертежей, причем этот электрод содержит полую усеченную часть перевернутого РєРѕРЅСѓСЃР°. 2 , 110 11 3 6 - 120 7 - 8 1 " 5 4, 5 6 ' 6 :- 8 - 130 577,530 - : '; ' .1 , , 1, ( 3 6 6 30, 4 , 3 ( ) elec40: 2 4 3 4 3, 5 , . его вершина направлена Рє задней поверхности резонатора. Р’ устройстве, предназначенном для генерации колебаний частотой 10 000 мегагерц РІ секунду, диаметр отверстия РЅР° вершине отражающего электрода может составлять 8 мам, СѓРіРѕР» РїСЂРё вершине 110'. Р° длина электрода РїРѕ РѕСЃРё луча может составлять 6 РґСЋР№РјРѕРІ. 10,000 8 , 110 ' 6 . Диаметр отверстия РІ поверхности резонатора, прилегающей Рє отражающему электроду, может составлять 1 РјРєРј, Р° расстояние между указанной поверхностью Рё отражающим электродом может составлять 0,1 РјРј. Результатом использования конструкции электрода, показанной РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ), является то, что увеличение потенциала, приложенного Рє резонатору 75, также требует увеличения потенциала, приложенного Рє отражающему электроду, или, наоборот, для достижения оптимальной эффективности, С‚. Рµ. потенциалы должны меняться РІ РѕРґРЅРѕРј Рё том же смысле. Соотношение между потенциалом 80, приложенным Рє отражающий электрод РІ устройстве, использующем конструкцию, показанную РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 5, имеет форму, обозначенную РєСЂРёРІРѕР№ (РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2). РР· этой РєСЂРёРІРѕР№ следует понимать, что, поскольку потенциал, приложенный Рє резонатору, увеличивается, приложенный потенциал увеличивается. Рє отражающему электроду также необходимо увеличить РїРѕ существу ту же степень эффективности. Следовательно, будет понятно, что РІ процессе работы, если потенциалы питания изменятся, эффективность устройства существенно РЅРµ изменится, поскольку для поддержания оптимальной эффективности для выбранного потенциалы РѕР±Р° потенциала 95 должны быть одновременно увеличены или уменьшены. 1 70 0 1 ) 75 ','', , 80 ) 5 ( ( 2 , 85 90 , , 95 . Р’ конструкциях, показанных РЅР° рисунках 4 Рё 5, РїРѕ мере того, как потенциал, приложенный Рє резонатору, увеличивается, РІ то время как основные 100 поддерживают постоянным потенциал, приложенный Рє отражающему электроду, электрическое поле проникает настолько глубоко РІ отражающий электрод, что путь электронов РІ длина луча фактически увеличивается 105 РґРѕ такой степени, что время прохождения удлиняется, Р° РЅРµ уменьшается, как это было Р±С‹ РІ случае устройства, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3. Следовательно, чтобы поддерживать постоянное время прохождения 110, потенциал отражателя должен Таким образом, конструкции, показанные РЅР° рисунках 4 Рё 5, РїСЂРё заданном наборе рабочих потенциалов, скорректированных для обеспечения оптимальной эффективности, Р±СѓРґСѓС‚ поддерживать более постоянную выходную мощность, РІ то же время позволяя рабочим потенциалам изменяться РІ более широком диапазоне, чем конструкция, показанная РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3. Рё, следовательно, РёС… легче эксплуатировать РЅР° практике Рё РѕРЅРё РЅРµ требуют использования РґРѕСЂРѕРіРёС… стабилизаторов напряжения. пропорционально, что несовместимо СЃ упомянутым выше условием времени транзита. 4 5, 100 105 3 , 110 , 4 5 , 115 3 120 4 125 , . РќР° рисунках 4 Рё 5 чертежей 130 77,530 9 плоские задние поверхности отражающих электродов 8 РЅРµ играют никакой роли РІ определении условий поля, Рё фактически отражающие электроды 8 РЅР° этих РґРІСѓС… рисунках можно рассматривать соответственно как бесконечную трубку Рё как бесконечный РєРѕРЅСѓСЃ; следовательно, РїСЂРё желании плоскую заднюю поверхность можно исключить. 4 5 , 130 77,530 9 8 8 ; , . Как указано выше, сделав градиент потенциала малым РЅР° нулевой эквипотенциальной поверхности, можно добиться изменения частоты генерируемых устройством колебаний Р·Р° счет изменения потенциала, приложенного Рє резонатору или отражающему электроду, РІ широком диапазоне без вызывая существенное снижение доступной выходной мощности, что позволяет СЃ успехом использовать устройство РІ схемах автоматической регулировки частоты. Такая схема схематически показана РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 7 чертежей. Рзображенная схема относится Рє супергетеродинному типу Рё принимает сигналы РѕС‚ антенны 9. подаются РЅР° этап смешивания, обозначенный номером 10, РіРґРµ принятые сигналы смешиваются СЃ локальными колебаниями, генерируемыми генератором 11, причем генератор содержит устройство согласно изобретению. Выходной сигнал промежуточной частоты смесителя усиливается РІ усилителе промежуточной частоты 12. РѕС‚ усилителя 12 подается РЅР° детектор 13 Рё РЅР° схему дискриминатора 14 известной формы, которая обеспечивает выходной сигнал РІ зависимости РѕС‚ отклонения промежуточной частоты РѕС‚ заданного значения. Выходной сигнал схемы 14 дискриминатора подается РЅР° гетеродин 11 Рё служит для управления частотой колебаний, генерируемых указанным генератором, таким образом, чтобы сигналы промежуточной частоты поддерживались РЅР° правильной частоте. Выходной сигнал детектора 13 подается РЅР° усилитель РЅРёР·РєРѕР№ частоты 15. , , 7 9 10 11, 12 12 13 14 14 11 13 15. РџСЂРё использовании устройства, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 4, для целей автоматического регулирования частоты отношение диаметра отверстия РІ плоской задней поверхности резонатора Рє диаметру трубчатого электрода может изменяться РѕС‚ 1:15 РґРѕ 1:4. 4 1:1 5 1:4. Например, диаметр отверстия может составлять 0,040 РґСЋР№РјР°, РІ то время как трубчатый электрод может иметь длину 0,5 РґСЋР№РјР° Рё диаметр 0,160 РґСЋР№РјР° Рё может быть расположен РЅР° расстоянии 0,004 РґСЋР№РјР° РѕС‚ указанной поверхности резонатора. , резонатор может поддерживаться РїСЂРё положительном потенциале 1600 Р’ РїРѕ отношению Рє катоду устройства, Р° отражающий электрод - РїСЂРё отрицательном потенциале 180 Р’. Такое устройство обеспечивает изменение частоты 20-30 мегагерц РІ секунду без существенного снижения. Выходная мощность Термин «существенное снижение» означает снижение, превышающее половину доступной мощности, РєРѕРіРґР° резонатор Рё отражающий электрод находятся РїСЂРё оптимальном потенциале. , 0 040 " 0 5 " 0160 " 0 004 " , 1,600 180 20-30 " " . Р’ РґСЂСѓРіРѕР№ форме устройства, РІ котором используется трубчатый отражающий электрод, указанное соотношение 70 может составлять 1:3, С‚. Рµ. диаметр трубчатого электрода может составлять 0,120 РґСЋР№РјР°, РїСЂРё этом РґСЂСѓРіРёРµ размеры Рё рабочие потенциалы такие же, как РІ приведенном выше примере. Р’ этом случае было получено изменение частоты РІ 40 мегагерц РІ секунду без существенного снижения мощности. 70 1:3, , 0 120 ", 75 40 . Вместо использования РѕРґРЅРѕРіРѕ трубчатого электрода РІ качестве системы отражающего электрода 80, последняя может содержать РІ дополнитР
Соседние файлы в папке патенты