Abstract:
The invention concerns a device for frequency tuning for a microwave tube with one or several resonant cavities (2) to be tuned, using, for each of them a movable tuning element (5). This device comprises for each tuning element (5), actuating means (20, 24) and a sensor (21) of the position of the tuning element (5). Control electronic means (34) are provided for comparing the position of the tuning element (5) supplied by the sensor (21) to a reference position and for delivering a control signal to the actuating means (20, 24) which move the tuning element (5) to the reference position. The invention is useful for microwave tubes particularly klystrons.
Abstract:
Procédé de dépôt de nanoparticules sur une surface et appareil de dépôt de nanoparticules correspondant Dans ce procédé de dépôt de nanoparticules, on pulvérise une suspension de nanoparticules en solution dans un liquide sur la surface (4) du support (6) en formant au moins un jet (20) de pulvérisation en déplaçant la zone d'impact (22) du ou de chaque jet pendant la pulvérisation de façon à pulvériser la suspension suivant au moins une bande.
Abstract:
Le domaine général de l'invention est celui des cathodes électroniques de type « cathode froide » comprenant un substrat plan (2) électriquement conducteur et un émetteur comportant une pointe (1) de diamètre micrométrique ou nanométrique disposée verticalement au-dessus de la surface du substrat. La cathode selon l'invention comporte une et une seule électrode annulaire (6) isolée électriquement du substrat par une couche d'isolant (3) et centrée sur l'émetteur, la source comportant des moyens permettant d'appliquer une différence de potentiel de plusieurs dizaines de volts entre le substrat et l'électrode annulaire, suffisante pour provoquer l'émission d'un faisceau électronique à la pointe de l'émetteur, l'électrode annulaire étant de dimension suffisante pour assurer la focalisation dudit faisceau électronique. Une source de faisceau électronique peur comporter une pluralité de cathodes identiques agencées selon un motif particulier.
Abstract:
The invention relates to a method for depositing nanoparticles on a surface and to a corresponding nanoparticle depositing appliance. According to said nanoparticle deposition method, a suspension of nanoparticles in solution in a liquid is sprayed onto the surface (4) of the support (6), forming at least one spray jet (20), and moving the impact zone (22) of the at least one jet during the spraying in such a way as to spray the suspension in at least one strip.
Abstract:
The invention relates to a method for depositing nanoparticles on a surface and to a corresponding nanoparticle depositing appliance. According to said nanoparticle deposition method, a suspension of nanoparticles in solution in a liquid is sprayed onto the surface (4) of the support (6), forming at least one spray jet (20), and moving the impact zone (22) of the at least one jet during the spraying in such a way as to spray the suspension in at least one strip.
Abstract:
The invention relates in general terms to the field of "cold cathode" electronic cathodes including an electrically conductive flat substrate (2) and an emitter comprising a tip (1) with a micrometric or nanometric diameter arranged vertically above the surface of the substrate. The cathode according to the invention comprises a single annular electrode (6) electrically insulated from the substrate by an insulating layer (3) and centred on the emitter, the source comprising a means for applying a potential difference of several dozen volts between the substrate and the annular electrode, enough to cause the emission of an electronic beam from the tip of the emitter, the annular electrode being large enough to focus said electronic beam. A source of an electronic beam can comprise a plurality of identical cathodes arranged in a specific pattern.
Abstract:
L'invention concerne une source radiogène comprenant une enceinte à vide (50), des moyens (56h) d'introduction d'une onde optique (56i), une source froide (52) pouvant émettre des électrons (52i) dans le vide par le phénomène de l'émission de champ lorsqu'elle est soumise à un champ, une alimentation (55) fournissant une haute tension électrique, une anode (53) comprenant un matériau (53j) susceptible d'émettre des rayons X (53i) sous l'effet du bombardement électronique et au moins une fenêtre (54) permettant la sortie de rayons X, au moins une source de lumière (56) fournissant ladite onde optique, caractérisée en ce que la source froide comprend au moins un substrat (57) muni d'au moins une surface conductrice (55), et est soumise à un champ électrique résultant de l'application de la haute tension entre au moins une surface conductrice (55) et l'anode (53); ladite source froide comprenant en outre au moins un élément photoconducteur (58) dans lequel le courant est contrôlé sensiblement linéairement par l'illumination et au moins un élément émetteur d'électrons (59), ledit élément photoconducteur (58) étant électriquement connecté en série entre au moins un élément émetteur (59) et une surface conductrice (55), de sorte que le courant photogénéré dans le dispositif photoconducteur est égal à celui émis par l'émetteur ou le groupe d 'émetteurs auquel il est associé, et de sorte que le flux de rayons X émis est sensiblement linéairement dépendant de l'illumination.
Abstract:
L'invention concerne les tubes à vide, et notamment les tubes électroniques. Pour réaliser le tube, et notamment un collecteur d'électrons à plusieurs électrodes (30, 40, 50, 60), on réalise les électrodes sous forme de blocs de céramique à forte conductivité thermique. Les blocs sont superficiellement (au moins) conducteurs de l'électricité. Ils sont de préférence en céramique isolante telle que du nitrure d'aluminium, et sont rendus conducteurs sur une partie de leur surface. La partie superficielle conductrice est de préférence constituée par une céramique conductrice, de préférence à base de nitrure de titane, ou de matériaux céramiques conducteurs similaires. On gagne ainsi en solidité, en capacité d'évacuation de chaleur, et en poids.
Abstract:
L'invention concerne les tubes à vide, et notamment les tubes électroniques. Pour réaliser le tube, et notamment un collecteur d'électrons à plusieurs électrodes (30, 40, 50, 60), on réalise les électrodes sous forme de blocs de céramique à forte conductivité thermique. Les blocs sont superficiellement (au moins) conducteurs de l'électricité. Ils sont de préférence en céramique isolante telle que du nitrure d'aluminium, et sont rendus conducteurs sur une partie de leur surface. La partie superficielle conductrice est de préférence constituée par une céramique conductrice, de préférence à base de nitrure de titane, ou de matériaux céramiques conducteurs similaires. On gagne ainsi en solidité, en capacité d'évacuation de chaleur, et en poids.