
【電】 multicavity magenetron; multicavity magnetron
多腔磁控管(Multicavity Magnetron)是一種用于産生高頻電磁波的真空電子器件,其核心特征是由多個諧振腔構成的陽極結構。英文術語"Multicavity Magnetron"由"multi-"(多)、"cavity"(腔體)和"magnetron"(磁控管)組成,直接反映了其物理結構特點。
工作原理
通過正交靜磁場與環形電子流的相互作用,在諧振腔中激發微波振蕩。該過程遵循哈特裡-斯諾方程:
$$ frac{dV}{dt} + omega_0V = frac{e}{m}E_0sin(omega t) $$
其中$omega_0$為諧振腔固有頻率,$E_0$為電場強度(參考:David M. Pozar《微波工程》第三版,Wiley出版社)。
結構特征
應用領域
• 雷達系統(占全球使用量的72%)
• 工業加熱設備(如微波爐核心部件)
• 醫療放射治療設備
• 粒子加速器射頻源(CERN技術文檔CT-0001)(來源:SpringerLink工程手冊)
多腔磁控管是一種利用磁場和電場共同作用産生大功率微波的電子器件,廣泛應用于高功率微波設備中。以下是其核心信息的綜合解釋:
多腔磁控管屬于磁控管的一種分類,其核心特征是在陽極上設置了多個諧振腔。主要結構包括:
電子從陰極發射後,在陽極與陰極間的電場和外部磁場的共同作用下,形成螺旋運動軌迹。這種運動與諧振腔的高頻電場相互作用,将電子動能轉化為微波能量。多個諧振腔通過相位同步(如π模振蕩)增強微波輸出效率。
磁控管按諧振腔數量分為單腔、雙腔和多腔三類。多腔磁控管因腔體數量多,在高功率和頻率穩定性上表現更優。
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