শ্রেণিবদ্ধকরণ
উচ্চ মানের ক্লাইস্ট্রনস
ক্লাইস্ট্রনএকটি মাইক্রোওয়েভ ইলেক্ট্রন টিউব যা দোলনা বা প্রশস্তকরণ অর্জনের জন্য বৈদ্যুতিন মরীচি বেগের পর্যায়ক্রমিক মড্যুলেশন ব্যবহার করে। এটি প্রথমে ইনপুট গহ্বরে বৈদ্যুতিন মরীচিটির বেগকে সংশোধন করে এবং তারপরে এটি প্রবাহের পরে ঘনত্বের মড্যুলেশনে রূপান্তরিত করে এবং তারপরে ক্লাস্টার্ড ইলেক্ট্রন ব্লকগুলি আউটপুট গহ্বরের ব্যবধানে মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্রের সাথে শক্তি বিনিময় করে এবং ইলেক্ট্রনগুলি মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্রকে অসিলেশন বা প্রশস্তকরণ সম্পূর্ণ করার জন্য গতিময় শক্তি দেয়।
মধ্যে
উচ্চ মানের ক্লাইস্ট্রন, গহ্বরের স্লিটের সিগন্যাল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ইনপুটটি বৈদ্যুতিন বেগকে মডিউল করে এবং প্রবাহের পরে বৈদ্যুতিন মরীচিগুলিতে ঘনত্বের মড্যুলেশন তৈরি করে; ঘনত্ব-সংশোধিত ইলেক্ট্রন মরীচি গহ্বরের চেরা থেকে মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্রের আউটপুট দিয়ে শক্তি রূপান্তর সম্পাদন করে এবং ইলেক্ট্রন গতিবেগ শক্তিটিকে উচ্চ মানের ক্লাইস্ট্রনে স্থানান্তর করে। মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্রটি পরিবর্ধন বা দোলনের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ করে।
1937 সালে আমেরিকান পদার্থবিদ ভেরিয়ান, আর.এইচ এবং এসএফ। ভেরিয়ান একটি দ্বৈত-চেম্বার ক্লাইস্ট্রন দোলক তৈরি করেছিল। প্রতিচ্ছবি ক্লাইস্ট্রন সফলভাবে 1940 সালে সোভিয়েত প্রকৌশলী জেভাকো, ড্যানিয়েল জিভি, বুসকুনোভি এবং কোভালেনকো দ্বারা সফলভাবে বিকাশ করেছিলেন।
ইলেক্ট্রনগুলির ট্র্যাজেক্টোরি অনুসারে,
ক্লাইস্ট্রনএস সরাসরি-শুটিং ক্লাইস্ট্রন এবং প্রতিফলিত ক্লাইস্ট্রনগুলিতে বিভক্ত। সাধারণত, সরাসরি-শ্যুটিং ক্লাইস্ট্রনগুলি সংক্ষিপ্ততার জন্য ক্লাইস্ট্রন হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
সরাসরি শট ক্লাইস্ট্রন
ডাইরেক্ট শট ক্লাইস্ট্রনের কাঠামোর মধ্যে নিম্নলিখিত অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ইলেক্ট্রন গান, অনুরণিত গহ্বর, সমন্বয় ব্যবস্থা, প্রতিটি গহ্বর, শক্তি কাপলার, সংগ্রাহক এবং ফোকাসিং সিস্টেমের মধ্যে ড্রিফ্ট টিউব। দুটি অনুরণিত গহ্বরযুক্ত একটি ক্লাইস্ট্রনকে ডাবল-গহ্বর ক্লাইস্ট্রন বলা হয়; দু'জনেরও বেশি অনুরণিত গহ্বরযুক্ত একটি ক্লাইস্ট্রনকে বহু-গহ্বর বলা হয়
ক্লাইস্ট্রন.
ডাবল চেম্বার ক্লাইস্ট্রন
একটি দ্বৈত-ক্যাভিটি ক্লাইস্ট্রনে কেবল দুটি অনুরণিত গহ্বর রয়েছে, একটি ইনপুট গহ্বর এবং একটি আউটপুট গহ্বর রয়েছে। ইলেক্ট্রন বন্দুক দ্বারা উত্পাদিত ইলেক্ট্রন মরীচিটি প্রথমে ইনপুট গহ্বর স্লটে পৌঁছায়। ইনপুট মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালটি এনার্জি কাপলারের মাধ্যমে ইনপুট গহ্বরের মধ্যে প্রেরণ করা হয় এবং মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল ভোল্টেজটি অনুরণিত গহ্বরের ব্যবধানের বাইরে গঠিত হয়। এখানে, ইলেক্ট্রন বিমগুলি মাঠ-মুক্ত ড্রিফ্ট টিউব প্রবেশের আগে একটি মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্র দ্বারা বেগ-মডুলেট করা হয়। ইলেক্ট্রনগুলি ড্রিফ্ট প্রক্রিয়া চলাকালীন ক্লাস্টার, বৈদ্যুতিন মরীচিগুলিতে ঘনত্বের মড্যুলেশনগুলি তৈরি করে। ঘনত্ব-সংশোধিত ইলেক্ট্রন মরীচি আউটপুট গহ্বরের মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্রের সাথে শক্তি বিনিময় করে এবং ইলেক্ট্রনগুলি পরিবর্ধন বা দোলনের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ করতে মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্রকে শক্তি দেয়।