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

патенты / 17161

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
763.02 Кб
Скачать
730771-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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 GB730771A
[]
ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Улучшения РІ завинчивающихся крышках для бутылок, банок, канистр Рё подобных контейнеров или РІ отношении РЅРёС…. , , . РЇ, ФРЕДЕРРРљ ГАЙ Р РћР‘РРќРЎРћРќ, британский подданный, проживающий РІ Брод-Балке, Кемп-Р РѕСѓРґ, Суонленд, РќРѕСЂС‚-Ферриби, Йоркшир, настоящим заявляю РѕР± изобретении, РЅР° которое СЏ молюсь, чтобы РјРЅРµ был выдан патент, Рё Рѕ методе, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано. , которое будет конкретно описано РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение относится Рє навинчивающимся крышкам для бутылок, банок, канистр Рё подобных контейнеров, РІ которых используется конструкция, состоящая РёР· РґРІСѓС… частей, состоящая РёР· элемента, несущего винтовую резьбу, Рё дополнительного элемента РёР· непроницаемого материала. -круглой формы, которая соединена без вращения СЃ резьбовым элементом. , , , , , , , , : , , , - - - . Основная цель настоящего изобретения состоит РІ том, чтобы предложить дополнительную улучшенную или модифицированную конструкцию винтовой крышки, состоящей РёР· РґРІСѓС… частей, которая имеет хороший внешний РІРёРґ, удобный захват для пальцев Рё требует минимального использования металла РїРѕ сравнению СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё двухчастными винтовыми крышками. - , - . Р’ соответствии СЃ изобретением предлагается изготовить винтовую крышку, состоящую РёР· РґРІСѓС… частей, имеющую цилиндрический или гильзообразный элемент СЃ открытым концом СЃ винтовой резьбой, образованный СЃ некруглым фланцем РЅР° РѕРґРЅРѕРј РёР· открытых концов, Рё Рє этому некруглому фланцу прикрепить РґРёСЃРє соответствующей формы. -образная штамповка, образующая закрытый верх шляпки. - - - - . Штамповка может входить РІ некруглый открытый конец или над РЅРёРј Рё может закрепляться СЃ помощью завитка, застежки или сплющенного завитка, образованного РЅР° конце или краю РѕРґРЅРѕРіРѕ элемента или РѕР±РѕРёС… элементов. - , . Обычный пыж можно положить РІ верхнюю часть колпачка РїРѕРґ штамповку. . Для того, чтобы сущность изобретения Рё СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ его реализации могли быть более понятны, теперь Р±СѓРґСѓС‚ сделаны ссылки РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: Фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ разрезе РѕРґРЅРѕР№ РёР· форм винтовой крышки, сконструированной РІ соответствии СЃ изобретение. , : 1 . Фигуры 2, 3, 4, 5, 6 Рё 7 представляют СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґС‹, аналогичные фигуре 1, иллюстрирующие альтернативные формы. 2, 3, 4, 5, 6 7 1 . Р РёСЃСѓРЅРѕРє 8 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ перспективе завинчивающейся крышки, показанной РЅР° рисунках 5, 6 или 7. 8 5, 6 7. Как показано РЅР° чертежах, элемент 1 состоит РёР· металлического цилиндра или втулки СЃ открытым концом, верхний конец которого образован некруглым фланцем 2, Р° Рє круглой части элемента РїРѕРґ указанным фланцем нанесена винтовая резьба. 1 - - 2 . Некруглый фланец 2 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ наружу Рё вверх РѕС‚ резьбовой части РІ большей или меньшей степени РІ зависимости РѕС‚ того, РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ ли штамповка 3 соответствующей формы, которая будет описана, внутри некруглого фланца, как показано РЅР° фиг. 1-4, или снаружи, как показано РЅР° рисунках 5–7. - 2 3, , - 1 4 5 7. Штамповка 3 действует как закрытие РѕРґРЅРѕРіРѕ конца элемента 1 Рё закрепляется Р·Р° счет скручивания или зажатия либо фланца 2 элемента 1, РєРѕРіРґР° штамповка прилегает внутрь, либо фланца 4, образованного РІ штамповке 3, РєРѕРіРґР° последняя прилегает снаружи. 3 1 2 1 4 3 . Таким образом, штамп 3 может представлять СЃРѕР±РѕР№ плоский некруглый РєСѓСЃРѕРє материала, такого как листовой металл, пластик или даже картон, который помещается РЅР° горизонтальную часть некруглого фланца 2 элемента 1 Рё закрепляется путем зажатия, скручивания или скручивания Рё расплющивания. выступающие РєСЂРѕРјРєРё некруглого фланца 2 элемента 1 РЅР° верх штамповки 3. 3 , 2 1 , 2 1 3. РџРѕРґ штамповку 3 можно вставить Рё закрепить обычный пыж 5. 5 3. Как показано РЅР° рисунках 2 Рё 3, штамповка 3 имеет выпуклость или отбортовку Рё размещается так, чтобы фланцы 4 были направлены РІРЅРёР· (СЂРёСЃ. 2) или вверх (СЂРёСЃ. 3), Р° край 6 некруглого фланца загнут или зажат над или вовнутрь. верхняя часть штамповки 3 (СЂРёСЃ. 4). 2 3 3 4 ( 2) ( 3) 6 - 3 ( 4). Р’ РґСЂСѓРіРѕРј альтернативном варианте, показанном РЅР° фиг. 5 Рё 6, вместо вставки штампа 3 относительно фланца 2 внутреннего элемента 1 штамп 3 может быть снабжен фланцем 7 Рё закреплен снаружи некруглого фланца 2 упомянутого элемента. 1 или часть СЃ резьбой, РїСЂРё этом некруглый фланец 2 может проходить горизонтально, Р° затем поворачиваться вертикально либо вверх, либо РІРЅРёР· РІ зависимости РѕС‚ глубины штамповки фланца 3. 5 6, 3 2 1, 3 7 - 2 1 - 2 3. Р’ еще РѕРґРЅРѕРј альтернативном варианте, показанном РЅР° фиг. 7, фланец 2 РЅР° верхнем витке элемента 1 может быть утоплен РІ точке 8, Р° фланец 7 штамповки 3 завернут РІ указанное углубление 8. РџСЂРё желании край фланца элемента 1 может быть загнут, частично загнут или снабжен застегнутым краем. 7, 2 1 8 7 3 - 8. 1 , . Окончательная некруглая форма фланца 2 РЅР° резьбовом элементе 1 может быть получена путем сгибания горизонтального фланца неправильной проекции РІ плоскости РїРѕРґ прямым углом Рє РѕСЃРё резьбового элемента. Таким образом, Рє резьбовому элементу СЃ неровным некруглым фланцем может быть подведено завихрительное колесо, которое скрутит фланец там, РіРґРµ РѕРЅ широкий, Рё оставит его там, РіРґРµ РѕРЅ СѓР·РєРёР№. Это простой СЃРїРѕСЃРѕР± получить точную форму некруглого фланца, даже если РІ результате операции штамповки этот фланец остался довольно неточным. - 2 1 . , - . - . РЇ утверждаю следующее: - 1. Навинчивающаяся крышка для бутылок, банок, канистр Рё подобных контейнеров, состоящая РёР· цилиндрического или гильзообразного элемента СЃ открытым концом СЃ винтовой резьбой, образованного некруглым фланцем РЅР° РѕРґРЅРѕРј РёР· открытых концов Рё снабженного прикрепленным Рє указанному некруглому фланцу РґРёСЃРєРѕРј соответствующей формы. как штамповка, образующая закрытый верх колпачка. : - 1. , , - - - . 2.
Навинчивающаяся крышка по п.1, в которой тиснение входит в некруглый открытый конец или над ним и фиксируется завитком, застежкой или сплющенным завитком. 1. - , . 3.
Навинчивающаяся крышка по п. 1 или 2, в которой некруглый фланец проходит наружу и вверх от элемента с резьбой. 1 2, - . 4.
Навинчивающаяся крышка по п.3, в которой штамповка закреплена путем скручивания или зажимания фланца элемента с винтовой резьбой. 3, . 5.
Завинчивающаяся крышка по любому из предшествующих пунктов, в которой штамп представляет собой плоский некруглый кусок материала, такого как листовой металл, пластик или картон. - . 6.
Навинчивающаяся крышка по п.4, в которой штамповка выполнена вогнутой или фланцевой. 4, . 7.
Завинчивающаяся крышка по п.6, в которой штамповка закреплена путем скручивания или зажимания фланца, образованного на штамповке. 6, . 8.
Навинчивающаяся крышка по п.7, в которой фланец штамповки закреплен снаружи некруглого фланца элемента с винтовой резьбой. 7, - . 9.
Навинчивающаяся крышка по п.8, в которой фланец или верхний конец элемента с винтовой резьбой утоплен, а фланец штамповки завернут в указанное углубление. 8, - - . 10.
Навинчивающаяся крышка такого типа сконструирована Рё расположена РїРѕ существу так, как описано Рё показано РЅР° прилагаемых чертежах. . ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Улучшения РІ завинчивающихся крышках для бутылок, банок, канистр Рё подобных контейнеров или РІ отношении РЅРёС…. , , . РЇ, ФРЕДЕРРРљ: ГАЙ Р РћР‘РРќРЎРћРќ, британский подданный, РёР· Брод-Балк, Кемп-СЂРѕСѓРґ, Суонленд, РќРѕСЂС‚-Ферриби, Йоркшир, настоящим заявляю, что это изобретение будет описано РІ следующем заявлении: Это изобретение относится Рє завинчивающимся крышкам для бутылок, банок, канистр Рё как контейнеры Рё, РІ частности, для завинчивания крышек, описанных РІ моей одновременно рассматриваемой заявке в„– , : , , , , , , : , , - . 28127/49 РїСЂРё этом предложена двухчастная конструкция, состоящая РёР· внутреннего элемента, несущего винтовую резьбу, Рё внешнего элемента некруглой формы, посредством которого внутренний элемент вращается. 28127/49 - - . Основная цель настоящего изобретения состоит РІ том, чтобы предложить дополнительную улучшенную или модифицированную конструкцию винтовой крышки, состоящей РёР· РґРІСѓС… частей, которая имеет хороший внешний РІРёРґ, удобный захват пальцами Рё требует минимального использования металла РїРѕ сравнению СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё двухчастными винтовыми крышками. - , - . Согласно изобретению предлагается выполнить внутреннюю часть СЃ винтовой резьбой Рё открытым концом; некруглый фланец РЅР° РѕРґРЅРѕРј РёР· открытых концов Рё Рє этому некруглому фланцу прикрепляют РґРёСЃРє или штамповку соответствующей формы. ; - - . Диск или штамповка РјРѕРіСѓС‚ входить РІ некруглый открытый конец или над РЅРёРј Рё РјРѕРіСѓС‚ закрепляться СЃ помощью завитка, застежки или сплющенного завитка. - , . Обычный пыж можно положить РІ верхнюю часть колпачка РїРѕРґ РґРёСЃРє или штамповать. . Р’ практическом примере изобретения внутренний элемент состоит РёР· металлического цилиндра или втулки СЃ открытым концом, который РЅР° верхнем конце образован некруглым фланцем Рё круглой частью внутреннего элемента. - - **Р’РќРРњРђРќРР•** конец поля может перекрывать начало **. **** **.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 07:12:17
: GB730771A-">
: :

730772-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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 GB730772A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи полной спецификации: 13 марта 1953 Рі. : 13, 1953. Дата подачи заявления: 13 марта 1952 Рі. в„– 6570/52. : 13, 1952. . 6570/52. Полная спецификация опубликована: 1 РёСЋРЅСЏ 1955 Рі. : 1, 1955. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 80(2), (607 10). :- 80(2), (607 10). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Совершенствование механизмов передачи власти. - .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 07:12:19
: GB730772A-">
: :

730773-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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 GB730773A
[]
Рџ Рђ Рў Р• Рќ Рў СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ - - ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 730,773 - Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации: 21 марта 1952 Рі. 730,773 - : 21, 1952. в„–73 19152. .73 19152. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки РІ апреле. I1, 1951 РіРѕРґ. . I1, 1951. Полная спецификация опубликована: 1 РёСЋРЅСЏ 1955 Рі. : 1, 1955. Рндекс РїСЂРё приемке:-Класс 39(1), (1РћР”:16Рђ1:18Рђ:46Рђ). :- 39(1), (1OD: 16A1: 18A: 46A). ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ электроразрядных устройствах или РІ отношении РЅРёС… РњС‹, , , 195, Бродвей, РќСЊСЋ-Йорк, штат РќСЊСЋ-Йорк, Соединенные Штаты Америки, корпорация штата РќСЊСЋ-Йорк, Южные Соединенные Штаты Америки, делаем настоящим заявляем, что изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, Р±СѓРґСѓС‚ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: Это изобретение относится Рє устройствам усиления радиочастоты, которые используют СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРµ взаимодействие между потоком электронов Рё электромагнитной волной для обеспечения усиления. , , , 195, , , , , , , , , , : . РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ целью настоящего изобретения является уменьшение влияния шумовых флуктуаций РІ потоках электронов таких устройств. . Рзвестно несколько типов устройств, использующих накопительный эффект. взаимодействие между потоком электронов Рё электромагнитной волной для обеспечения усиления волны. Среди наиболее важных РёР· РЅРёС… — лампа бегущей волны (некоторые типичные типы которой описаны РІ нашем патентном описании в„– . . ( . 652155 Рё заявка в„– 14713/50, Р° также магнетронный усилитель (некоторые типичные типы которых описаны РІ нашем патентном описании в„– 654386). 652155 . 14713/50, ( . 654386. - - Лампу бегущей волны можно описать как вакуумную трубку, содержащую электрическую цепь, распространяющую РїРѕ ней радиочастотные электромагнитные волны СЃРѕ скоростями, меньшими скорости света, Рё поток электронов, проходящий через электрическое поле, созданное электрической цепью РІ направлении распространения волн. Путем правильной регулировки скоростей распространяющейся волны Рё потока электронов можно заставить РёС… кумулятивно взаимодействовать, РІ результате чего можно обеспечить усиление. РџСЂРё такой работе радиочастотная волна электрической цепи ускоряет электроны РІ пучке, вызывая РІ нем переменную составляющую скорости, которая, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, создает переменную составляющую конвекционного тока. Эта составляющая переменного тока, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, создает собственное радиочастотное поле, которое СЃРѕ- [Цена 3s. РћРґ.] Р±РёРЅС‹ СЃ радиочастотным полем электрической цепи. РљРѕРіРґР° радиочастотная волна Рё электронное поле правильно синхронизированы, СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРµ действие Рё реакция между радиочастотным полем цепи Рё компонентой переменного тока РІ потоке РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє образованию волны, величина которой возрастает РїРѕ мере прохождения РїРѕ электрической цепи. . - - . , . , , - - . - [ 3s. .] . , - . Рспользуя это свойство, такая лампа может служить усилителем. , . Однако РїСЂРё работе таких ламп любая неоднородность электронного потока РІ месте инжекции РІ поле контура РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє внесению СѓСЂРѕРІРЅСЏ шума РІ выходную волну. Рљ числу наиболее значимых факторов, препятствующих полной однородности электронного потока РІ точке инжекции РІ область взаимодействия СЃ электрическим полем, относятся начальные тепловые флуктуации, присущие традиционным источникам электронного пучка, Р° также эффекты разделения, вносимые ускоряющими электродами. РќР° практике было обнаружено, что для целей анализа поток электронов можно представить как имеющий среднюю скорость или скорость постоянного тока Рё компоненты тока, РІРѕРєСЂСѓРі которых колеблются шумовая скорость Рё компоненты тока. Такие шумовые компоненты взаимодействуют СЃ радиочастотными полями РІ электрической цепи Рё тем самым создают паразитные или шумовые компоненты РІ усиленной волне. , , - . . , , - . . РќР° практике важно минимизировать этот шум, если желательна работа РїСЂРё РЅРёР·РєРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ сигнала. , . Р’ соответствии СЃ изобретением предложен усилитель радиочастоты, содержащий средство формирования электронного потока, характеризующегося шумовыми флуктуациями, Рё схему передачи непрерывных волн для распространения электромагнитных волн, причем указанная схема содержит секцию предварительного усилителя Рё секцию РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ усилителя, каждая РёР· которых расположена вдоль указанный путь для создания электромагнитных волн, имеющих такую скорость распространения волны, которая обеспечивает кумулятивное взаимодействие СЃ указанным потоком электронов, Рё секцию подавления, промежуточную между указанными предварительной Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секциями усилителя, РІ которой РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ кумулятивного взаимодействия между электромагнитными волнами РІ РЅРёС… Рё потоком электронов причем упомянутая секция такова, что шумовые колебания потока электронов РІ секции РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ усилителя создают электромагнитную волну, имеющую возрастающую составляющую, которая РїРѕ существу компенсирует возрастающую составляющую электромагнитной волны, создаваемую РІ секции предварительного усилителя шумовыми флуктуациями РІ потоке электронов. . , , , - , . Анализ взаимодействия бегущей волны РІ трубке бегущей волны показывает, что характеристики распространения бегущей волны РїСЂРё кумулятивном взаимодействии СЃ потоком электронов РјРѕРіСѓС‚ быть представлены четырьмя естественными режимами распространения вдоль электрической цепи Рё потока электронов. РР· РЅРёС… три — или бегущие вперед волны, Р° четвертая — обратная бегущая волна. Если избежать отражений, то можно пренебречь влиянием обратной бегущей волны Рё ограничиться тремя прямыми модами. РР· РЅРёС… РѕРґРЅР° — возрастающая волна, которая распространяется немного медленнее, чем электроны, вторая — убывающая волна, которая также распространяется немного медленнее, чем электроны, Рё третья — незатухающая волна, которая распространяется немного быстрее, чем электрон. . . , , . , . , , , . Р’ процессе работы компоненты скорости шума Рё тока РІ потоке электронов создают возмущения РІ электрической цепи, которые можно представить как три бегущие вперед волны, которые имеют характеристики, указанные выше как характеристики, создаваемые волной РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ сигнала. Р’ результате любой значительный уровень шума РІ потоке РІ точке введения РІ электрическое поле обычно РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє соответствующему СѓСЂРѕРІРЅСЋ шума РЅР° выходе усиленной волны. Однако РІ практике настоящего изобретения существенное уменьшение влияния этого шума РІ потоке электронов реализуется РЅР° выходе волны Р·Р° счет подавления режима нарастающей волны установки бегущей волны. шумовыми компонентами потока. , . , . , , . . РЎ этой целью РѕРґРёРЅ вариант осуществления настоящего изобретения содержит электрическую цепь для распространения радиочастотной волны, которая включает РІ себя предварительную секцию Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ секцию, РІ обеих РёР· которых поток электронов Рё бегущие волны взаимодействуют, РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏ совокупный обмен энергией. Р° также включает РІ себя секцию гашения - промежуточную РїСЂРё ней, РІ которой РїРѕ существу отсутствует совокупный обмен энергией между потоком Рё волнами, Р° вместо этого эта промежуточная секция предназначена для обеспечения гашения нарастающей волновой составляющей шумовой волны РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секции. , - - , . Как объяснялось выше, РІ точке инжекции РІ область взаимодействия СЃ электрической цепью неоднородный поток электронов может быть представлен компонентами постоянной или средней скорости тока Рё током, РІРѕРєСЂСѓРі которого колеблются компоненты шумовой скорости. Рё текущий. Р’ трубке бегущей волны, сконструированной РІ соответствии СЃ настоящим изобретением, РІ предварительной секции шумовые компоненты создают три прямые волны, которые РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через нее РІ кумулятивном взаимодействии Рє началу секции подавления. РўРѕРіРґР°, поскольку кумулятивное взаимодействие здесь подавлено, три волны Р±СѓРґСѓС‚ распространяться как обычные волны вдоль электрической цепи Рё, следовательно, РёС… можно СѓРґРѕР±РЅРѕ представить РІ РІРёРґРµ составной волны, которая является РёС… векторной СЃСѓРјРјРѕР№ Рё которая будет проходить через нее Рё затухать РІ соответствии СЃ характеристиками затухания. этого раздела. Однако РІ начале РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ участка, РіРґРµ СЃРЅРѕРІР° возникает кумулятивное взаимодействие, эта составная волна будет действовать РїРѕРґРѕР±РЅРѕ РІС…РѕРґРЅРѕР№ сигнальной волне, приложенной Рє ней, Рё соответственно создаст три прямые волны, характерным для кумулятивного взаимодействия. - , -- , - -- . , , . , , . , , , . РљСЂРѕРјРµ того, РІ начале РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ участка шумовые компоненты электронного потока создают три дополнительные бегущие вперед волны. Р’ практике настоящего изобретения характеристики трубки выбираются так, чтобы обеспечить РІ начале РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секции подавление между возрастающей волновой составляющей, создаваемой шумовой волной, которая прошла предварительную Рё промежуточную секции, Рё возрастающей волновой составляющей новая шумовая волна, первоначально возникшая РІ этой точке РёР·-Р·Р° шумовых флуктуаций РІ потоках электронов. Р’ частности, характеристики затухания Рё фазового СЃРґРІРёРіР° секции подавления выбираются так, чтобы эти РґРІРµ нарастающие волны были равны РїРѕ величине, РЅРѕ противоположны РїРѕ фазе. Можно видеть, что РёР·-Р·Р° различий РІ СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ введения между сигнальной Рё шумовой волнами условие шумоподавления РІ то же время РЅРµ будет серьезно влиять РЅР° усиление сигнала. Подавив таким образом нарастающую волну шумовых составляющих РІ начале РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ участка цепи Рё сделав РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ участок достаточной длины, чтобы РґСЂСѓРіРёРµ волны шумовых составляющих стали неважными Рё относительно бесшумными. работа может быть достигнута РІ значительном диапазоне частот. , , . , - . , . , , . , - , - . Р’ качестве примера изобретение будет описано СЃ особым СѓРїРѕСЂРѕРј РЅР° устройство шумоподавления для лампы бегущей волны спирального типа, хотя, как уже указывалось выше, изобретение может быть адаптировано для обеспечения шумоподавления РІ РґСЂСѓРіРёС… типах ламп, которые используют кумулятивную взаимодействие потока электронов СЃ электромагнитной волной. , - , . Р’ известной РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ трубке спирального типа схема передачи волны содержит спираль, непрерывно Рё равномерно намотанную РґРѕ шага, который создает медленную волну, имеющую осевую скорость РІ направлении потока электронов, подходящую для создания кумулятивного взаимодействия между потоком Рё потоком электронов. медленная волна. Р’ 10S 730,773 активное взаимодействие. Электронная пушка РђРњ - (РЅРµ показана РЅР° фиг. 1, РЅРѕ показана РЅР° фиг. 2 Рё 3) создает поток электронов, который течет параллельно РѕСЃРё спирали Рё связан СЃ ней. Для работы лампы бегущей волны контур погружается РІ продольное магнитное поле. Р’ такой конструкции общее электрическое поле состоит РёР· РґРІСѓС… частей; РѕРґРЅР° связана СЃ переносом радиочастотной мощности РїРѕ цепи Рё является сильной вблизи цепи, Р° другая часть возникает РёР·-Р·Р° локального пространственного заряда внутри луча Рё является сильной вблизи луча. - , . 10S 730,773 . -( .- 1 . 2 3) . , . , ; . Р’ более количественном анализе, который будет изложен СЃРѕ ссылкой РЅР° СЂРёСЃ. 2, Р±СѓРґСѓС‚ учтены РѕР±Р° поля, РЅРѕ РІ качественном обсуждении, которое последует здесь, будет достаточно обсудить только силовую составляющую поля. РќР° РІС…РѕРґРµ схемы 10 РІ точке Р° имеется определенная скорость шума Рё заданный шумовой ток (шумовой ток Рё скорость полностью коррелируют между СЃРѕР±РѕР№). РР·-Р·Р° шумового тока Рё скорости РІ цепи возбуждаются три шумовые компоненты электрического поля, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 1Рђ. Здесь представляет СЃРѕР±РѕР№ компоненту поля нарастающей волны, . 2, , , . 10, , ,, . ( ). , . 1A. , Р•_ — составляющая поля убывающей волны Рё Еа — составляющая поля незатухающей волны. Поскольку результирующее шумовое поле РІ точке равно нулю, три волны обязательно РЅРµ совпадают РїРѕ фазе. Двигаясь РїРѕ электрической цепи СЃРѕ скоростью потока электронов РІ постоянном токе, три вектора электрического поля вращаются РїРѕ фазе Рё изменяются РїРѕ величине. Р’ точке между предварительным участком 11 Рё участком отмены 12 три компонента Р±СѓРґСѓС‚ такими, как показано РЅР° СЂРёСЃ. E_, , . , . - , . 11 12, . 1
Р‘. Поскольку участок 12 действует как участок дрейфа, три волны, обозначенные , ,1 Рё , соответствующие волнам , , соответственно, РјРѕРіСѓС‚ быть представлены РёС… СЃСѓРјРјРѕР№ РІ этой точке . Эта волна будет распространяться через секцию 12, будучи ослабленной РІ коэффициент Р° Рё сдвинутой РїРѕ фазе РЅР° СѓРіРѕР» 0 относительно системы отсчета, движущейся вместе СЃ потоком электронов. . 12 , , ,1, , , , ,, , , . 12, , 0, . Следовательно, РІ точке СЃ, которая является концом участка 12 Рё началом РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ участка 13, электрическое поле Р•, возникающее РІ результате шумовой волны, возникшей РІ точке Р°, будет определяться выражением ; = 0, Р•.Р±. Р’ практике настоящего изобретения спиральная цепь включает предварительную Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ секции, равномерно намотанные РґРѕ необходимого шага Рё правильно расположенные РЅР° пути электронного потока так, чтобы возникало кумулятивное взаимодействие, Рё секцию компенсации. промежуточное звено, РїСЂРё котором кумулятивное взаимодействие ингибируется. , , - 12 13, ,, ; = 0, . , , , . Р’ предпочтительном варианте осуществления используется секция подавления, РІ которой спираль навита РґРѕ такого шага, который РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє тому, что скорость бегущей волны РІ направлении электронного луча достаточно отличается РѕС‚ скорости электронного потока, так что между РЅРёРјРё РїРѕ существу отсутствует кумулятивное взаимодействие. . Характеристики этого раздела выбраны так, чтобы обеспечить описанные эффекты отмены. . . Рзобретение будет лучше понято РїСЂРё рассмотрении следующего более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕРіРѕ описания, взятого РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ прилагаемыми чертежами, являющимися его частью, РЅР° которых: , : РќР° фиг.1 схематически показана электрическая цепь, которая может быть использована РІ практике изобретения; Р РёСЃ. 1A-1E представляют СЃРѕР±РѕР№ серию векторных диаграмм, иллюстрирующих РІ обозначенных точках схемы РЅР° фиг. 1 относительную величину Рё фазу составляющих шумовой волны, характерных для работы лампы бегущей волны; Рё СЂРёСЃ. , 1G, 1H, 1J Рё 1K соответственно показывают соответствующие компоненты сигнальной волны; Р РёСЃ. 2 Рё 3 схематически показаны соответственно лампа бегущей волны Рё магнетронный усилитель, РІ каждый РёР· которых включена схема спирального типа, модифицированная для практического применения изобретения; Р РёСЃ. 4A-4D схематически показаны различные модификации, возможные СЃ помощью схем спирального типа для подавления кумулятивного взаимодействия между электромагнитной волной Рё потоком электронов для реализации изобретения; РќР° фиг.5 схематически показана лампа бегущей волны фильтрующего типа, которая может быть адаптирована для практического применения изобретения; Рё СЂРёСЃ. . 1 ; . 1A 1E . 1 ; . , 1G, 1H, 1J 1K, , ; . 2 3 , , , - ; . 4A 4D , , - ; . 5 ; . 6A-6D показывают различные возможные модификации для адаптации схемы типа фильтра для реализации изобретения. 6A 6D . Прежде чем описывать конкретно иллюстративные варианты осуществления изобретения, будет полезно сначала качественно проанализировать принципы, лежащие РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ изобретения. Р’ этом анализе ссылка будет сделана РЅР° СЂРёСЃ. 1 Рё связанные СЃ РЅРёРј векторные диаграммы, СЂРёСЃ. РѕС‚ 1Рђ РґРѕ 1Рљ включительно. , . . 1 , . 1A 1K, . Схема 10, которая для наглядности показана РІ РІРёРґРµ спирали, содержит предварительную секцию 11, которая приспособлена для обеспечения кумулятивного взаимодействия между бегущей волной Рё потоком электронов, промежуточную секцию 12 подавления, которая приспособлена для подавления кумулятивного взаимодействия, так что РѕРЅРѕ служит секцией дрейфа Рё секцией смещения 13, которая также приспособлена для кумуляции. Р’ точке СЃ кумулятивное взаимодействие повторяется, Рё, следовательно, электрическое поле Р• можно представить РІ РІРёРґРµ трех волн Р•,,, Р•, Рё Р•. , как показано РЅР° СЂРёСЃ. 1Р’, синфазно СЃ полем 10, , 11 , 12 , 13 - ,, ,,, ,,, ,,, . 1C, Р­,. РљСЂРѕРјРµ того, РІ точке СЃ шумовой ток Рё скорость шума . РІ потоке электронов возникают три дополнительные волны ',,, 125 Рё %, РёР· которых первая — возрастающая волна, вторая — убывающая волна Рё третья — незатухающая волна. РћРЅРё показаны РЅР° СЂРёСЃ. Рё СЃРЅРѕРІР° СЃСѓРјРјР° этих 730,773 трех волн равна нулю, поскольку шумовое электрическое поле РІ этой точке, возникающее РёР·-Р·Р° шумовой скорости Рё шумового тока, равно нулю. Для оптимальной реализации преимуществ изобретения затухание Р° Рё фазовый СЃРґРІРёРі 0 должны быть выбраны так, чтобы возрастающая волновая составляющая Р•10 волны Р• была равна Рё противоположна возрастающей волновой составляющей Р•'' набора электрических полей вверх шумовым током Рё скоростью РІ потоке, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 1E. ,. , ,, . - ',,, 125 %,, , . . 730,773 . , 0 E10 , ',, . 1E. РќР° практике для реализации компенсации может потребоваться также корректировка параметров, характерных для электронной пушки Рё предварительного участка электрической цепи. Это станет очевидным РїСЂРё последующем количественном анализе. Наконец, важно сделать длину РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секции 12 Р·Р° точкой СЃ достаточной, чтобы имела значение только РѕРґРЅР° возрастающая волна. , , . . , 12 . Векторные диаграммы СЂРёСЃ. 1F-1K соответствуют соответственно схемам фиг. 1A-1E, которые используются для иллюстрации того, что шумоподавление может осуществляться без заметного нарушения усиления РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ сигнала. Основным фактором, который делает шумоподавление независимым РѕС‚ усиления сигнала, является различие входных граничных условий между волнами шума Рё сигнала. Р’ точке Р° электрическое поле, возникающее РІ результате сигнальной волны, обязательно равно ему, РїРѕРєР° компоненты скорости сигнала Рё тока еще РЅРµ установились РІ потоке электронов. Это контрастирует СЃ условиями РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ шума, которые включают РІ себя скорость шума Рё компоненты тока РІ потоке электронов, РЅРѕ РЅРµ шумовое поле. Следовательно, можно понять, что обычно поле сигнала, Р° также компоненты скорости сигнала Рё тока РІ потоке РІ точке РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ связаны СЃ соответствующими компонентами шума. Соответственно, поскольку точка подавления для данной электрической цепи может возникнуть только для определенных взаимосвязей между несколькими входными компонентами электрического поля, если эта точка выбрана для подавления шума, РѕРЅР° обычно РЅРµ будет подавлять сигнал. . 1F 1K , . 1A . . , . . , . , , , . Возможно, будет СѓРґРѕР±РЅРѕ рассматривать предварительную секцию Рё промежуточную секцию шумоподавления как неотъемлемые части источника потока электронной пушки, независимые РѕС‚ источника РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ сигнала, поскольку можно вставить волну РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ сигнала РІ точку, расположенную дальше РІ электрической цепи. , как, например, РІ начале РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ раздела. Однако РєРѕРіРґР° РІС…РѕРґРЅРѕР№ сигнал вводится РІ точку, отличную РѕС‚ РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ конца электрической цепи, следует принять меры, обеспечивающие распространение этого сигнала РїРѕ цепи только РІ направлении потока электронного потока. ', , , . , , . Понятно, что эти принципы шумоподавления применимы Рё Рє РґСЂСѓРіРёРј устройствам, например, Рє магнетронному усилителю, который аналогичным образом использует кумулятивное взаимодействие между потоком электронов Рё электромагнитной волной. Это. Характерной особенностью таких устройств является то, что кумулятивное взаимодействие может быть представлено как возникновение множества волн РІ источнике такого взаимодействия. Р’ магнетронном усилителе РёС… 70. , , , , . . - . , 70. создайте РґРІРµ основные волны, РѕРґРЅР° РёР· которых является возрастающей, наподобие трубки бегущей волны. Для уменьшения влияния шумовых вариаций потока электронов РІ этих устройствах можно добиться подавления этой нарастающей волны РІ соответствии СЃ принципами, изложенными для лампы бегущей волны. . , . РќР° СЂРёСЃ. 2 схематически показана лампа бегущей волны спирального типа, РІ которой имеется 80; включил секцию шумоподавления, описанную СЃРѕ ссылкой РЅР° СЂРёСЃ. 1. . 2 , ,' 80; . 1. Р’ лампе бегущей волны 100 используется медленная электрическая цепь 10, РїРѕ которой передается электромагнитная волна, подаваемая85 РёР· РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ источника РІ точке Р° РЅР° РІС…РѕРґРЅРѕРј конце цепи. Структура электронной пушки, расположенная Р·Р° входным концом схемы, проецирует туда поток электронов параллельно РѕСЃРё схемы Рё РІ направлении распространения волны РїРѕРґ углом 90В°. Электронная пушка характеризуется углом прохождения постоянного тока 0 между ее катодом 21 Рё анодом 22. 100 10 .85 . 90 . - 0, 21 22. РђРЅРѕРґ 22 отделен РѕС‚ РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ конца цепи, точки Р°, транзитным углом 6,2 постоянного тока 95. РќР° противоположном конце электрической цепи электромагнитная волна подается РІ выходную волновую схему для использования. Р—Р° выходным концом электрической цепи расположен коллекторный анод 100 19 относительно источника потока электронов. Для обеспечения выравнивания потока электронов соленоид 25 создает продольное магнитное поле Р’. 22 , , - 95 6,2. , . , 100 19 . , 25 . Как хорошо известно, если скорость электронов 105, обеспечиваемая источником электронного потока, отрегулирована так, чтобы РѕРЅР° была РїРѕ существу такой же, как скорость волны РІ электрической цепи РІ отсутствие электронного потока, присутствие Рё взаимодействие СЃ электронным потоком 1 -10 РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ усиление электромагнитной волны, распространяющейся РІ электрической цепи РїРѕ направлению движения электрона. Р’ известных РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ лампах бегущей волны спирального типа электрическая цепь содержала спираль, которая, Р·Р° возможным исключением модификаций РЅР° выводах для целей широкополосного согласования, была РїРѕ существу равномерно Рё непрерывно намотана РґРѕ шага, который стремился достичь кумулятивного взаимодействия между потоком 120 электронов Рё бегущей электромагнитной волной РїРѕ всей длине спирали. Однако РІ соответствии СЃ изобретением электрическая цепь, как обсуждалось СЃРѕ ссылкой РЅР° фиг. 1, содержит предварительную секцию 11 Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ секцию 13, РІ которой спираль намотана равномерно для обеспечения СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРіРѕ взаимодействия вдоль нее, Рё промежуточную секцию 12, соединенную между РЅРёРјРё. РѕС‚ точки ' РґРѕ точки СЃ, РІ которой однородность спирали изменяется настолько, что РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ кумулятивного взаимодействия между потоком электронов Рё бегущей волной. , 105 , - 1-10 . - , , 115 - , - 120 - . , , . 1, 11 13 , 12 ' 130 7-30,773 730,773 . Эту однородность можно изменить либо путем изменения шага, чтобы нарушить синхронизацию между бегущей волной Рё потоком электронов, необходимую для кумулятивного взаимодействия, Рё/или путем смещения этого участка спирали РґРѕ отрицательной СЃРІСЏР·Рё между потоком Рё бегущей волной. Характерной особенностью такой электрической цепи является то, что РїСЂРё соответствующем расположении Рё конструкции эту промежуточную секцию можно использовать для существенного подавления побочных шумовых составляющих РІ бегущей волне, возникающих РёР·-Р·Р° шумовых флуктуаций РІ потоке электронов. / . , . Может быть полезно более количественно проанализировать схему шумоподавления настоящего изобретения для случая лампы бегущей волны, показанной РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2. Теоретический коэффициент шума для обычной лампы бегущей волны уже был оценен Дж. Р . РџРёСЂСЃРѕРј для случая, РєРѕРіРґР° эффектами объемного заряда можно пренебречь РІ области Р·Р° анодом электронной пушки источника потока, Рё изложен РЅР° стр. 145- 156 его РєРЅРёРіРё РїРѕРґ названием «Волновые трубки Тиавеллинга», опубликованной РІ 1950 РіРѕРґСѓ компанией . , ., РќСЊСЋ-Йорк. . 2. . . 145-156 " ," 1950 . , ., . Р’ настоящем анализе будет учитываться эффект объемного заряда, хотя эффекты разделения, вносимые трубчатыми элементами, Р±СѓРґСѓС‚ игнорироваться, поэтому анализ начинается СЃ выражений, полученных РџРёСЂСЃРѕРј (СЃРј. выше) для шумового тока Рё скорости РЅР° аноде, Р° именно .o0de = -0v (1) РіРґРµ Рё 01 = -- . -2= (4 - ) - % (2) (3) Уравнения (1) Рё (2) выражают входные граничные условия для области дрейфа между анодом пушки Рё РІС…РѕРґРѕРј электрической цепи. Р’ такой области дрейфа явление переменного тока характеризуется РґРІСѓРјСЏ волнами пространственного заряда, которые распространяются как ,- - + &, РіРґРµ &= jp3/4QC3 (4) 4QC' = параметр пространственного заряда пучка, определенный РџРёСЂСЃРѕРј Рџ. = /, Р° = расстояние вдоль контура РІ направлении потока электронов. , , () , .o0de = -0v (1) 01 = -- . -2= (4 - ) - % (2) (3) (1) (2) . ,- - + & &= jp3/4QC3 (4) 4QC' = = /, = . Электрическое поле , связанное СЃ каждой РёР· волн пространственного заряда, оценивалось через скорость Рё ток, выраженные соотношениями: Рє массе электрона. 71 =-/3 =- 2uo . РЎ помощью уравнений (5) Рё (6) можно легко получить электрическое поле, создаваемое РІ каждой волне входными граничными условиями уравнений (1) Рё (2). РўРѕРіРґР° уравнение (4) выражает СЃРїРѕСЃРѕР± распространения поля вдоль луча. РџРѕ величине электрического поля РЅР° выходе первой области дрейфа можно использовать уравнения (5) Рё (6) для нахождения шумового тока Рё скорости РЅР° РІС…РѕРґРµ схемы, точка Р° РЅР° СЂРёСЃ. 2, Рё РёС… можно записать как == + 0124QCU - (,1 +02) (7) ,.= скорость шума РЅР° аноде = _-шум РЅР° аноде . среднеквадратичный флуктуации тепловой скорости РїСЂРё РјРёРЅРёРјСѓРјРµ потенциала вблизи поверхности катода = средний ток пучка = средняя скорость электронов РЅР° аноде 01 = СѓРіРѕР» прохождения постоянного тока РѕС‚ катода Рє аноду = температура катода РІ градусах S5 Кельвина = постоянная Больцмана = ширина полосы шума приемной системы - l1 a1 = - - 9=- 029/4QC3' + -1. /4QC' (8) (9) 95 РіРґРµ 1 = 9 O2 = СѓРіРѕР» прохождения постоянного тока РѕС‚ анода РґРѕ точки РІС…РѕРґР° схемы . (5) (6) (1) (2) . (4) . , (5) (6) , . 2, == + 0124QCU - (,1 +02) (7) ,.= = _- . = = 01 =- = S5 = ' = - l1 a1 = - - 9=- 029/4QC3' + -1. /4QC' (8) (9) 95 1 = 9 O2=- . РЎ входными граничными условиями уравнений (7) Рё (8) три волны, возникающие РЅР° контуре, РјРѕРіСѓС‚ быть записаны для скорости (5) (6) 730,773 через =- 1 (62-63] .. 2 (6. V3a = - . 21, РіРґРµ .. = (31 — 8.) (8i — 83) (., — 83)(13) Между прочим, следует отметить, что первоначально РџРёСЂСЃ определил Р° = (С…. + Сѓ,) РЎ, РЅРѕ позднее перешел Рє используемым здесь обозначениям РіРґРµ 8=С…. + Также через q_.= - - (14) U0 81 СЃ соответствующими выражениями для ., Рё ,,. (7) (8) (5) (6) 730,773 =- 1 (62-63] .. 2(6. V3a = - . 21 .. = (31 - 8.) (8i- 83) (., - 83)(13) , = (. + ,) 8=. + _.= - - (14) U0 81 ., ,,. Также ,= --- v10, (15) СЃ соответствующими выражениями для E2 Рё E3a. ,= --- v10, (15) E2, E3a. Теперь еще раз отметим, что Р• представляет СЃРѕР±РѕР№ полное поле, связанное СЃ усиленной волной, Рё, как описано РІ статье Р. Р . РџРёСЂСЃР°, озаглавленной «Эффект пассивных РјРѕРґ РІ РўР’-лампах», РўСЂСѓРґС‹ Рнститута радиоинженеров, том 36, стр. 993 Рє. 997 РіРґРµ (1948) СЃРІСЏР·СЊ между Рё компонентом, передающим мощность, , равна (16) ( (1 + 4QC( - j8j) Теперь, РІ точке , РІС…РѕРґ РІ секцию отмены = 2=78CN1 (17) 30 СЃ соответствующим выражением для q2b Рё q3b, РіРґРµ – длина, выраженная РІ длинах волн предварительного участка волновых контуров. ,, , . . , " ," , 36, 993 . 997 (1948), , , , (16) ( (1 + 4QC( - j8j) , , = 2=78CN1 (17) 30 q2b q3b, , . Для СЃСѓРјРјС‹ компонент РІ точке можно записать 1 . 1 . = -- A1 .. = -- A1 .. Р’РЅ Р’Р±= - Р‘, Рљ.Р”. = - , .. , =- /3C- i1 .. , =- /3C- i1 .. (18) (19) (20) = (62"63) (62+) + 0,2 (62 3-4QC) e2l + (63 -61) (61+63) + (6163-4QC)] e2-zd2CN1 + (61-2) [ (61+62) + 1-(6162-4QC] e763CN1 -= 61(62-63) [(62+63) + - (6 '3A-)] e27161N1 6(6 6) (+16) + ! (6 6 4QC) e252CN1 2 3 1 [(61 2 1 '1 3) + 63(6 2) (61+'52)+ -:1. (61'-4QC)] e27C1 (10) (11) (12) (21) (22) - 67) +c11 (626-,-4QC R62+ 3 1 ] +6_) +, (616,- ,,, 1(111 1 61+62)+ (61'52-4QC)] 730,773 Рё = 61 (62-65) 1+4QC(-)] + 622(63-61) F1+4'(-J62)] +62(-62) [ 1+4,( Lj63)] [(62+63)+ a1(6263-4QC)] e2;7'. CN1 27)! CN1 [(61+2)+ O1 (% %-4QC)] /763CNI Теперь можно вычислить скорость шума Рё ток РІ точке «» РЅР° выходе секции подавления, возникающий РёР·-Р·Р° шумовых составляющих Рё . (18) (19) (20) = (62"63) (62+) + 0.2 (62 3-4QC) e2l + (63 -61) (61+63) + (6163-4QC)] e2-zd2CN1 + (61-2) [(61+62) + 1-(6162-4QC] e763CN1 -= 61(62-63) [(62+63) + - (6 '3A-)] e27161N1 6(6 6) (+16) +! (6 6 4QC) e252CN1 2 3 1 [(61 2 1 '1 3) + 63(6 2) (61+'52)+ -:1. (61'-4QC)] e27C1 (10) (11) (12) (21) (22) - 67) +c11 (626-,-4QC R62+ 3 1 ] +6_) +, (616,-,,, 1(111 1 61+62)+ (61'52-4QC)] 730,773 = 61 (62-65) 1+4QC(-)] + 622(63-61) F1+4'(-J62)] +62(-62) [ 1+4,( Lj63)] [(62+63)+ a1(6263-4QC)] e2;7'. CN1 27)! CN1 [(61+2)+ O1 (% %-4QC)] /763CNI "" . Р’ точке «В» можно записать поля, связанные СЃ волнами, для РґРІСѓС… пространственных зарядов % b1 - 4 Рё РІ точке "СЃ" ,= ej2rV4QC3 'CN2, РіРґРµ Рё (26) =,, 0 0, = 2ir /4QC CN2 Рё N2 =расстояние РѕС‚ "" РґРѕ "" РІ длинах волн. "" E_ = 2V [ = - 1__ V4.3 + 4Q3 0 2 1'Ij10 + 4jFc 2v " % b1 - 4 "" ,= ej2rV4QC3 'CN2 (26) =,, 0 0, = 2ir /4QC CN2 N2 = "" "" . [так En1c = - j2 (27) = - ' = - 2 2V 0P? 4QC3 ( - ) ( + ), откуда = 02 + 4v'- 1 e2 [ B1] Рё = 92 Рассмотрим теперь электрическое поле РЅР° спирали. [ En1c = - j2 (27) = - ' = - 2 2V 0P? 4QC3 ( - ) ( + ) = 02 + 4v'- 1 e2 [ B1] = 92 . Р’ точке «б? '" есть поле . Это поле будет распространяться Рє точке «с» СЃ небольшим учетом наличия потока Рё будет ослабляться характеристиками затухания спирали. Также; предположим, что поле будет сдвинуто РїРѕ фазе относительно волны, бегущей СЃРѕ скоростью электронного потока. "? '" . "" . ; . Следовательно, для поля РЅР° спирали РІ точке «с» можно записать (30) (31) B1 G2 /'4QC ,] , 10 (32) РіРґРµ Р° меньше единицы Рё представляет СЃРѕР±РѕР№ затухание между «» Рё «» Рё 0.' — фазовый СЃРґРІРёРі волны относительно волны, движущейся СЃРѕ скоростью электронного потока. , "" (30) (31) B1 G2 /'4QC ,] , 10 (32) "" "" 0.' . Определив , qГі Рё Р•, можно получить выражение для поля, возбуждаемого РЅР° спирали РІ восходящей волне. (23) Рё (24) (25) (28) (29) 6 +6) + (6 6 -4Qc1( 1 1 1 3 1 730,773 -= . { ( e2+ грех 92) РРџРљ Р”.. [(62+6)+D1 (6263-4QC)+F1] (1+4QC( -J61)) [_;6] 62] - i1I', РіРґРµ ( 4w ' 02 - e2) 1 B1 D1 = ( 1 ( G2 +1 G2 / Рё F1=.- 2 B1( 82+ 14AQC A0 ) (C05 92 B1) Теперь РІ уравнении (33) выражал поле, создаваемое нарастающей волной РЅР° выходе спирали. Схема отмены сводится Рє корректировке соответствующих параметров таким образом, чтобы .= 0 или (8 + ) + , (a2 83-4QC) + F3. = 0 (36) Это условие приведет Рє коэффициенту шума, равному нулю децибел, РїСЂРё условии, что условия, выраженные уравнением (36), РІ то же время РЅРµ подавляют входящий радиочастотный сигнал. Путем расчетов, аналогичных только что проведенным, можно показать, что уравнение (36) РЅРµ выражает условия подавления сигнала. , qГі ,, , ' - . (23) (24) (25) (28) (29) 6 +6) + (6 6 -4Qc1( 1 1 1 3 1 730,773 -= . { ( e2+ 92) . .. [(62+6)+D1 (6263-4QC)+F1] (1+4QC( -J61)) [_;6] 62] - i1I', ( 4w ' 02 - e2) 1 B1 D1 = ( 1 ( G2 +1 G2 / F1=.- 2 B1( 82+ 14AQC A0 ) (C05 92 B1 (33) . .= 0 (8 + ,) + , (a2 83-4QC) + F3,. = 0 (36) (36) . , (36) . РќР° фиг. 3 схематически показан магнетронный усилитель 200, РІ который включена электрическая цепь 10, описанная ранее СЃРѕ ссылкой РЅР° фиг. 1. Поток электронов, подаваемый СЃ катода 121 пушки 120, первоначально имеет составляющую, направленную перпендикулярно направлению распространения электромагнитных волн, заданных электрической цепью, РЅРѕ РѕРЅ РёР·РѕРіРЅСѓС‚ РІ желаемом направлении вдоль направления распространения волны. посредством магнитного поля , которое поперечно как направлению распространения волны, так Рё электрическому полю постоянного тока, созданному между катодом 121 Рё электродом 122 Рё электрической цепью 10. Более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕРµ описание этой Рё РґСЂСѓРіРёС… форм магнетронных усилителей можно найти РІ нашем патенте в„– 654386. Однако РЅР° принципы изобретения мало влияют различия между магнетронным усилителем Рё усилителем РЅР° лампе бегущей волны. Как Рё РІ случае СЃ трубкой бегущей волны, РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секции 13 Р·Р° счет шумовых колебаний электронного потока создается шумовая волна, включающая возрастающую составляющую. . 3 200 10 . 1. 121 120 - 121 122 10. , . 654,386. , , . , 13 , . Р’ соответствии СЃ изобретением посредством предварительного участка 11 Рё промежуточного участка 12 подавления РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј участке создается еще РѕРґРЅР° шумовая волна, возрастающей составляющей которой является волна, равная РїРѕ величине Рё противоположная РїРѕ фазе этой волне. РґСЂСѓРіРѕР№ возрастающей волны, Р·Р° счет чего реализуется существенное снижение влияния шумовых флуктуаций РІ потоке электронов, аналогично описанному выше РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ для усилителя РЅР° лампе бегущей волны. , 4$ 11 12, , . Следует понимать, что существует множество методов, которые можно адаптировать для подавления СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРіРѕ взаимодействия между потоком электронов Рё электромагнитной волной для создания второй волны подавления Рё, таким образом, сделать возможным практическое применение настоящего изобретения. Р’ предпочтительном варианте этот эффект реализуется Р·Р° счет изменения осевой скорости распространения волны РІ промежуточной области контура. . , . Это можно легко сделать путем изменения геометрии схемы РІ затронутой области. . РћРґРёРЅ РёР· примеров этого метода был использован РІ конструкции, показанной РЅР° СЂРёСЃ. 2, РІ которой шаг спирали изменяется РІ секции подавления для изменения скорости осевой волны. РљСЂРѕРјРµ того, скорость осевой волны можно изменить РІ определенной области, изменяя диэлектрик, окружающий цепь РІ этой области. Рнаоборот, кумулятивное -взаимодействие можно ингибировать, изменяя среднюю скорость электронного потока РІ определенной области. Еще РѕРґРёРЅ метод состоит РІ том, чтобы сместить компенсирующую часть электрической цепи настолько, чтобы удалить ее поле РёР· области эффективной СЃРІСЏР·Рё СЃ потоком электронов. Однако важно, чтобы используемое расположение обеспечивало хорошее согласование между несколькими частями схемы, чтобы избежать отражений РІ цепи. . 2 . , . , - . . , . Р’СЃРµ методы, кратко описанные выше, допускают множество возможных вариантов осуществления, РІ зависимости РѕС‚ типа усилителя Рё используемой волновой (33), (34) (35) схемы. Однако РІ целом применимы РѕРґРЅРё Рё те же принципы, независимо РѕС‚ конкретной формы используемой электрической цепи или типа используемой операции СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРіРѕ взаимодействия. Может оказаться полезным описать СЃ некоторой подробностью, РІ качестве иллюстрации, несколько репрезентативных вариантов осуществления, хотя можно понимать, что возможно гораздо большее разнообразие. , (33) (34) (35) . , , . , , , . Для электрической цепи спирального типа геометрия может быть изменена несколькими способами для изменения осевой скорости распространения волны через нее. Р’ качестве альтернативы изменению шага, СЃ которым наматывается спираль, как описано выше СЃРѕ ссылкой РЅР° фиг. 2, тот же результат может быть достигнут путем изменения радиуса Рё сохранения одинакового шага. РќР° СЂРёСЃ. 4Рђ показан спиральный контур 30, который содержит предварительную секцию 31 Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅСѓСЋ секцию 32 первого радиуса Рё промежуточную секцию 33 гашения большего радиуса для создания уменьшения скорости осевой волны через нее. , . . 2, . . 4A 30 31 32 33 . РќР° фиг.4Р’ показана спиральная цепь 40, РІ которой промежуточная секция 42 гашения смещена относительно предварительной секции 41, РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секции 43 Рё потока 44 электронов, чтобы исключить СЃРІСЏР·СЊ СЃ потоком. Внутри этого участка спираль может быть навита СЃ различными комбинациями шагов Рё радиусов. . 4B, 40 42 41, 43, 44 . , . РќР° фиг. 4РЎ показана схема 50, которая является разновидностью схемы 40 РїРѕ фиг. 4Р’. Р’ этом случае балка внутри секции 52 гашения между предварительной секцией 51 Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секцией 53 окружена проводящим цилиндром 54. Обеспечивая разность потенциалов постоянного тока между цилиндром Рё контуром, можно изменять среднюю скорость потока электронов РІ области цилиндра. Таким образом, здесь можно добиться того, чтобы средняя скорость электронного потока отличалась РѕС‚ скорости осевой волны РІ электрической цепи. . 4C, 50 40 . 4B. , 52 51 53 54. - , . , . РќР° СЂРёСЃ. 4D показано устройство, РІ котором скорость осевой волны изменяется Р·Р° счет изменений РІ диэлектрике, окружающем конкретную секцию. РЎ этой целью РІ промежуточной области 62 между предварительной секцией 61 Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секцией 63 РІ спиральной цепи 60 добавляется диэлектрик 64 для замедления скорости распространения волны через нее. . 4D, . , 64 62 61 63 60 . РџРѕРјРёРјРѕ схем спирального типа, РґСЂСѓРіРѕР№ распространенный класс замедляющих схем состоит РёР· волноводных структур, обычно известных как фильтрующие. РќР° фиг.5 схематически показана лампа 300 бегущей волны, РІ которой используется схема фильтрующего типа. Поток электронов проецируется РёР· электронной пушки 311 РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце трубки РЅР° коллекторный электрод 312 РЅР° противоположном конце трубки. Электромагнитная волна подается для СЃРІСЏР·Рё СЃ потоком электронов посредством волноводной цепи 313, которая содержит РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє, имеющий СЂСЏРґ боковых щелей РЅР° пути потока. Волновая энергия подается РЅР° РІС…РѕРґ РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце цепи Рё извлекается для использования РЅР° противоположном конце. Р’ работе эта трубка действует как спиральная лампа бегущей волны. Более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕРµ объяснение использования схем фильтра РІ 70 лампах бегущей волны можно найти РІ нашем патенте в„– 652,155. Также РїРѕ использованию схем фильтрующего типа РІ магнетронных усилителях можно обратиться Рє нашему патенту в„– 654,386. - , - . . 5 , , 300 . 311 312 . 313 . ,773 9 . . 70 . 652,155. . 654,386. 75 Однако хорошо известно, что такие трубки фильтрующего типа представляют СЃРѕР±РѕР№ просто модификации аналога спирального типа, РІ которых спиральная замедляющая цепь заменена РґСЂСѓРіРѕР№ формой замедляющей структуры. Методы, описанные выше СЃРѕ ссылкой РЅР° схемы спирального типа для создания комбинированной шумовой волны РІ соответствии СЃ изобретением, имеют СЃРІРѕРё аналоги РІ схемах фильтрующего типа. 75 , , - . - . РќР° СЂРёСЃ. 6A-6D показаны иллюстративные устройства подавления, адаптированные Рє РѕРґРЅРѕР№ типичной схеме типа фильтра. Эта конкретная схема представляет СЃРѕР±РѕР№ волноводную структуру, состоящую РёР· РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° 70, имеющего СЂСЏРґ боковых щелей 77, подобных показанным РЅР° трубке РЅР° фиг. 90 5. Р’ такой схеме РѕРґРЅРёРј РёР· СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ изменения скорости волны РІ направлении потока электронов РІ конкретной секции, чтобы сделать возможным практическое применение изобретения, является изменение геометрии. Р’ схеме, показанной РЅР° фиг. 95, фиг. 6Рђ, промежутки между пазами РІ промежуточной секции 72 гашения между предварительной Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секциями 71 Рё 73 варьируются для достижения желаемого эффекта. . 6A 6D, . - 70 77 . 90 5. , , , . 95 . 6A, 72 71 73 . Р’ конструкции, показанной РЅР° фиг. 6B, кумулятивное взаимодействие подавляется путем смещения секции 82 компенсации между предварительной секцией 81 Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секцией 82 для ограничения СЃРІСЏР·Рё СЃ потоком электронов. . 6B, 82 81 82 . Р’ схеме СЂРёСЃ. 6D кумулятивное взаимодействие подавляется Р·Р° счет изменения скорости электронного потока РІ области шумоподавления. Для этого компенсирующий участок 92 электрической цепи 90 изолируется РѕС‚ предварительного Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ участков 91 Рё 110 93 соответственно изолирующей полосой 94. РљСЂРѕРјРµ того, РѕРЅ работает РїСЂРё потенциале постоянного тока, отличном РѕС‚ потенциала остальной части схемы, посредством источника 95, тем самым обеспечивая РґСЂСѓРіРѕРµ ускоряющее напряжение для потока электронов 115 внутри секции подавления, РІ результате чего получается новая средняя скорость. . 6D, . , 92 90 91 110 93, , 94. , - 95, 115 , . РќР° СЂРёСЃ. 6Р’ показано РґСЂСѓРіРѕРµ устройство изменения скорости распространения волны. Р’ этом случае щели 97 РІ секции 120, 102 гашения между предварительной Рё РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ секциями 101 Рё 103 соответственно заполняются диэлектриком для замедления скорости прохождения волны через РЅРёС…. . 6C . , 97 120 102 101 103, , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 07:12:20
: GB730773A-">
: :

730774-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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 GB730774A
[]
-- РЇ- -- - ЧП РЎРљ РђРў ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Данте РёР· аббликации Рё филина st__! \\\- - --,.. -........ 6- стр. Уточнение: 10 апреля 1952 Рі. __! \\\- - --,.. -........ 6- : 10, 1952. Заявление подано РІ Германии 26 мая 1951 РіРѕРґР°. 26, 1951. Полная спецификация опубликована: 1 РёСЋРЅСЏ 1995 Рі. : , 95i 730,774 в„– 9229/52. 730,774 . 9229/52. Рндекс РїСЂРё азцептанизме: - Классы 38(4), (4:20) Рё 39(1), A1(::H5:), A2E(1:3:5), A3A. :- 38(4), (4:20) 39(1), A1(::H5:), A2E(1:3:5), A3A. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ электродуговых лампах или РІ отношении РЅРёС… 1, Р’РЛЬГЕЛЬМ РЁРўРђРЈР‘, гражданин Германии, торговая фирма - РёР· РќРѕР№-Рзенбурга, недалеко РѕС‚ Франкфурта-РЅР°-Майне, Германия, настоящим заявляю РѕР± изобретении, Рѕ котором СЏ молюсь. что патент может быть выдан РјРЅРµ, Р° метод, СЃ помощью которого РѕРЅ должен быть реализован, должен быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: 1, , , - , -, , , , , , :- Рзобретение относится Рє электродуговым лампам. . РџСЂРё работе дуговых ламп невозможно без труда нагрузить сеть (многофазный ток) равномерно между отдельными фазами. (- ) . Для этого известно подключение Рє сети, например, РґРІСѓС… цепей дуговых ламп СЃ промежуточным соединением РґРІСѓС… трансформаторов Рё РґРІСѓС… сопротивлений РІ так называемом соединении Скотта. Существенный недостаток этого решения заключается РІ том, что необходимо одновременно использовать как РјРёРЅРёРјСѓРј РґРІРµ лампы, Р° также РґРІР° трансформатора Рё РґРІР° сопротивления. , , - . . РљСЂРѕРјРµ того, уже известны дуговые лампы, работающие РїСЂРё равномерной нагрузке сети (многофазный ток). РЈ этих ламп три углерода связаны через трансформатор СЃ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј сети многофазного тока. РЈРіР»Р
Соседние файлы в папке патенты