| NOUN | das Klystron | die Klystrone / [auch] Klystrons | |
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Anwendungsbeispiele Deutsch
- Technische Anwendungen von Impulsgeneratoren sind unter anderem die Versorgung von Senderöhren wie dem Klystron oder dem Magnetron für gepulste Radargeräte, für gepulste Laser (Gaslaser, Pump-Laserdioden oder Blitzröhren für Festkörperlaser), für Röntgenröhren und bei industriellen Fertigungsmethoden wie der Magnetumformung, dem elektromagnetischen Impulsschweißen und dem Hydrosparkverfahren.
- Linearisierer werden vorzugsweise bei Leistungsverstärkern mit Röhren (Wanderfeldröhren, Klystron, Magnetron) oder Halbleitern (GaN, GaAs, Si) eingesetzt.
- Sie werden beispielsweise im Laser (Laserresonator, Optischer Resonator), im Klystron, im Dielektrischen Resonator, in Teilchenbeschleunigern "(siehe z.
- Die Laufzeit von frei fliegenden Elektronen ist in Laufzeitoszillatoren wie Magnetron und Klystron frequenzbestimmend.
- Bei diesem Sendersystem wird in einem Generator der fertige Sendeimpuls mit kleiner Leistung erzeugt und dann mit einem Hochleistungsverstärker (Amplitron, Klystron, Wanderfeldröhre oder Halbleiter-Sendermodulen) auf die nötige Leistung gebracht.
- Ein gepulstes Twystron (eine hybride Endstufenröhre, welche eine Wanderfeldröhre (TWT) und ein Klystron vereinigt) erzeugt im S-Band eine maximale Ausgangsleistung von 2,8 MW.
- Sie können Pulsleistungen von mehreren Megawatt und Dauerleistungen von mehreren 100 kW erzeugen und besitzen gegenüber Klystron-Verstärkern den Vorteil geringerer Frequenz- und Phasenabweichungen bei Änderungen der Anodenspannung, was ihre Modulierbarkeit erleichtert.
- Auch die Elektronen im Klystron bilden solche Pakete.
- Sie haben dort das Klystron im Leistungsbereich bis etwa 100 kW weitgehend verdrängt.
- Im Klystron erfährt ein im Vakuum erzeugter und durch Hochspannung beschleunigter Elektronenstrom durch ein hochfrequentes elektrisches Wechselfeld eine Geschwindigkeitsmodulation.
- Elektronenstrahlen werden zum Generieren und Verstärken von Hochfrequenz beziehungsweise Mikrowellen eingesetzt, siehe hierzu Wanderfeldröhre, Klystron, Gyrotron.
- 1940 entwickelte er das Zweikammer-Klystron. Von 1941 bis 1952 arbeitete Döring als Entwicklungsingenieur bei der Firma C.
- Diese Linearbeschleuniger verwendeten Hohlraumresonatoren, welche durch ein gepulstes 35 MW-Klystron bei einer Frequenz von 3 GHz gespeist wurden.
- Er war ab 1937 maßgeblich an der Entwicklung des Klystrons beteiligt, das auf einer Idee ("Rumbatron") von Hansen und einer weiteren Idee von Russell Varian basierte.
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Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
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