Abstract:
A dual-mode electron gun (110) for a traveling-wave tube which selectively generates an electron beam of two different cross-sectional areas. The electron gun (110) includes radially inner (118) and annular (120) control grids as well as a shadow grid (122) disposed between the cathode (112) and the control grids (118, 120) along the electron beam path (115). The shadow grid (122) is provided with a suppressor ring (170) which precludes electron emission from an annular portion (184) of the cathode (112) immediately radially outwardly of the cathode region over which the inner control grid (118) projects, thereby eliminating generation of a spurious beam portion radially outwardly from the desired smaller cross-section beam.
Abstract:
Ion pump (10) has feedthrough (33) for electrical connection to anode post (32) within the pumping chamber. Opening (36) in the pumping chamber wall receives a portion of insulator (42). The insulator (42) has a flange (48) which is of larger diameter than the opening (36) so that sputtered cathode material cannot directly deposit on the outer and upper surfaces of the flange (48).
Abstract:
A cathode/grid assembly for effecting a dual power mode electron gun for use with a travelling wave tube. The conventional "shadow grid" (210) is both electrically and mechanically isolated from the cathode (100). A variable voltage source (240) is connected to the shadow grid to bias it slightly above or slightly below the cathode potential, depending on the power mode. The electron emitting surface area (102) of the cathode is the same in both modes. By changing the bias on the shadow grid, the transverse beam temperature may be increased to compensate for the reduced space charge density of the low power mode. Thus, the diameter of the low power beam is substantially the same as the diameter of the high power beam. This ensures good beam transmission and high electron beam rf interaction in the low power mode.
Abstract:
Canon à électrons à mode double (110) pour un tube à ondes progressives, produisant sélectivement un faisceau d'électrons de deux sections différentes. Le canon à électrons (110) comprend des grilles de commande radiales interne (118) et annulaire (120) ainsi qu'une grille d'ombre (122) disposée entre la cathode (112) et les grilles de commande (118, 120) le long du cheminement du faisceau d'électrons (115). La grille d'ombre (122) est pourvue d'un anneau suppresseur (170) qui empêche l'émission d'électrons d'une partie annulaire (184) de la cathode (112) immédiatement radialement à l'extérieur de la région de cathode sur laquelle fait saillie la grille de commande interne (118), éliminant ainsi la production d'une partie parasite du signal radialement à l'extérieur de la section plus petite du faisceau désiré.
Abstract:
Assemblage de cathode/grille permettant de réaliser un canon à électrons à mode de puissance double destiné à être utilisé avec un tube à ondes progressives. La "grille d'ombre" conventionnelle (210) est isolée aussi bien électriquement que mécaniquement de la cathode (100). Une source de tension variable (240) est reliée à la grille d'ombre de manière à la polariser légèrement au-dessus ou légèrement au-dessous du potentiel de la cathode, suivant le mode de puissance. La surface spécifique (102) émettrice d'électrons de la cathode est la même dans les deux modes. En modifiant la polarisation de la grille d'ombre, la température du faisceau transversal peut être augmentée pour compenser la réduction de la densité de charge d'espace du mode à faible puissance. Par conséquent, le diamètre du faisceau de faible puissance est sensiblement le même que le diamètre du faisceau de puissance élevée. Cela garantit une bonne transmission du faisceau et une intense interaction rf du faisceau d'électrons en mode de faible puissance.
Abstract:
A cathode/grid assembly for effecting a dual power mode electron gun for use with a travelling wave tube. The conventional "shadow grid" (210) is both electrically and mechanically isolated from the cathode (100). A variable voltage source (240) is connected to the shadow grid to bias it slightly above or slightly below the cathode potential, depending on the power mode. The electron emitting surface area (102) of the cathode is the same in both modes. By changing the bias on the shadow grid, the transverse beam temperature may be increased to compensate for the reduced space charge density of the low power mode. Thus, the diameter of the low power beam is substantially the same as the diameter of the high power beam. This ensures good beam transmission and high electron beam rf interaction in the low power mode.
Abstract:
Ion pump (10) has feedthrough (33) for electrical connection to anode post (32) within the pumping chamber. Opening (36) in the pumping chamber wall receives a portion of insulator (42). The insulator (42) has a flange (48) which is of larger diameter than the opening (36) so that sputtered cathode material cannot directly deposit on the outer and upper surfaces of the flange (48).
Abstract:
Une pompe ionique (10) comprend un passage traversant d'alimentation (33) permettant la connexion électrique à une tige anodique (32) à l'intérieur de la chambre de pompage. Une ouverture (36) ménagée dans la paroi de la chambre de pompage est destinée à recevoir une partie d'un isolateur (42). Celui-ci (42) comprend une collerette (48) ayant un diamètre supérieur au diamètre de l'ouverture (36), de sorte que le matériau cathodique pulvérisé ne puisse peut pas directement se déposer sur les surfaces extérieures et supérieures de la collerette (48).
Abstract:
A dual-mode electron gun (110) for a traveling-wave tube which selectively generates an electron beam of two different cross-sectional areas. The electron gun (110) includes radially inner (118) and annular (120) control grids as well as a shadow grid (122) disposed between the cathode (112) and the control grids (118, 120) along the electron beam path (115). The shadow grid (122) is provided with a suppressor ring (170) which precludes electron emission from an annular portion (184) of the cathode (112) immediately radially outwardly of the cathode region over which the inner control grid (118) projects, thereby eliminating generation of a spurious beam portion radially outwardly from the desired smaller cross-section beam.