CIP-2021 : H01J 25/00 : Tubos de tiempo de tránsito, p. ej. klystrones, tubos de ondas progresivas,

magnetrón (detalles de tubos de tiempo de tránsito H01J 23/00; aceleradores de partículas H05H).

CIP-2021HH01H01JH01J 25/00[m] › Tubos de tiempo de tránsito, p. ej. klystrones, tubos de ondas progresivas, magnetrón (detalles de tubos de tiempo de tránsito H01J 23/00; aceleradores de partículas H05H).

H01J 25/02 · Tubos con haz de electrones modulado en velocidad o en densidad en una zona moduladora y después cediendo la energía en una zona inductiva, estando las zonas asociadas con uno o más resonadores.

H01J 25/04 · · Tubos con uno o varios resonadores, sin reflexión del haz electrónico y en el cual la modulación producida en la zona moduladora es principalmente una modulación en densidad, p. ej. tubo de Haeff.

H01J 25/06 · · Tubos con un resonador único, sin reflexión del flujo de electrones, y en los cuales la modulación producida en la zona moduladora es principalmente una modulación en velocidad, p. ej. klystron del tipo Lüdi.

H01J 25/08 · · · con el haz de electrones perpendicular al eje del resonador.

H01J 25/10 · · Klystrones, es decir, tubos con dos o más resonadores sin reflexión del flujo electrónico y donde el flujo es modulado, principalmente en velocidad en la zona del resonador de entrada.

H01J 25/11 · · · Klystrones de interacción distribuida.

H01J 25/12 · · · con haz electrónico en forma de pincel en el eje de los resonadores.

H01J 25/14 · · · con haz electrónico tubular coaxial con el eje de los resonadores.

H01J 25/16 · · · con haz electrónico en forma de pincel, perpendicular al eje de los resonadores.

H01J 25/18 · · · con haz electrónico radial o en forma de disco, perpendicular al eje de los resonadores.

H01J 25/20 · · · teniendo disposiciones especiales en el espacio entre los resonadores, p. ej. tubo amplificador de pared resistiva, tubo amplificador con una carga espacial, tubo con saltos de velocidad.

H01J 25/22 · · Klystrones reflex, es decir, tubos que tienen uno o más resonadores, con una sola reflexión del haz de electrones y siendo el flujo modulado principalmente en su velocidad en la zona moduladora.

H01J 25/24 · · · donde el haz electrónico se encuentra en el eje del resonador o resonadores y tiene la forma de un pincel antes de la reflexión.

H01J 25/26 · · · donde el haz electrónico es coaxial con el eje del resonador o resonadores y es de forma cilíndrica antes de la reflexión.

H01J 25/28 · · · donde el haz electrónico es perpendicular al eje del resonador o resonadores y es como un pincel antes de la reflexión.

H01J 25/30 · · · donde el haz electrónico es perpendicular al eje del resonador o resonadores y tiene forma radial o de disco antes de la reflexión.

H01J 25/32 · · Tubos con reflexión múltiple, p. ej. tubos Coeterier.

H01J 25/34 · Tubos de ondas progresivas; Tubos en los cuales una onda progresiva es simulada en intervalos escalonados.

H01J 25/36 · · Tubos en los cuales se produce una interacción entre el haz electrónico y una onda que se propaga a lo largo de una línea de retardo o una sucesión equivalente de elementos de impedancia y no teniendo sistemas de imanes que produzcan un campo H a través de un campo E.

H01J 25/38 · · · utilizando la onda progresiva directa.

H01J 25/40 · · · utilizando la onda progresiva inversa.

H01J 25/42 · · Tubos en los cuales se produce una interacción entre el haz electrónico y una onda que se propaga a lo largo de una línea de retardo o una sucesión equivalente de elementos de impedancia, y con un sistema de imanes produciendo un campo H a través de un campo E (con una onda progresiva propagándose completamente alrededor del espacio electrónico H01J 25/50).

H01J 25/44 · · · utilizando la onda progresiva directa.

H01J 25/46 · · · utilizando la onda progresiva inversa.

H01J 25/48 · · Tubos en los cuales dos haces electrónicos de diferentes Velocidades interactúan de el uno al otro, p. ej. tubo de ondas electrónicas.

H01J 25/49 · · Tubos que utilizan el principio paramétrico, es decir, para amplificación paramétrica.

H01J 25/50 · Magnetrones, es decir, tubos con un sistema de imanes produciendo un campo H a través de un campo E (con una onda progresiva no propagándose completamente alrededor del espacio electrónico H01J 25/42; con reflexión múltiple o con acción ciclotrón inversa H01J 25/62, H01J 25/64).

H01J 25/52 · · con un espacio electrónico que tiene una forma que permite a los electrones moverse enteramente alrededor del cátodo o del electrodo guía.

H01J 25/54 · · · con cavidad única u otro tipo de resonador único, p. ej. tubo neutrodo.

H01J 25/55 · · · · Magnetrones coaxiales.

H01J 25/56 · · · · teniendo un sistema interdigital de ánodos, p. ej. tubo turbator.

H01J 25/58 · · · teniendo un cierto número de resonadores; teniendo un resonador compuesto, p. ej. una hélice.

H01J 25/587 · · · · Magnetrones de multicavidad.

H01J 25/593 · · · · · Magnetrones con estructura en sol saliente.

H01J 25/60 · · con un espacio electrónico con una forma propia para evitar que los electrones se muevan completamente alrededor del cátodo o del electrodo guía; Magnetrones lineales.

H01J 25/61 · Tubos híbridos, es decir, tubos con una estructura de interacción del tipo klystron asociada a una estructura de interacción del tipo de propagación de onda.

H01J 25/62 · Estrofotrones, es decir, tubo con campo magnético H y eléctrico E cruzados y funcionando con reflexión múltiple.

H01J 25/64 · Tubos turbina, es decir, tubos con los campos H y E cruzados y con acción de ciclotrón inverso.

H01J 25/66 · Tubos con haz electrónico autocruzándose y presentando con este efecto un fenómeno de autointerrupción o de autointerferencia.

H01J 25/68 · Tubos especialmente diseñados para funcionar como osciladores con rejilla positiva y campo retardador, p. ej. para osciladores de Barkhausen-Kurz (con emisión secundaria H01J 25/76).

H01J 25/70 · · con resonador con inductancia y capacidad distribuidas, p. ej. tubo Pintsch.

H01J 25/72 · · en los cuales es producida una onda estacionaria o una considerable parte de ella, a lo largo de un electrodo, p. ej. tubo Clavier (con resonador que tiene inductancia y capacidad distribuida H01J 25/70).

H01J 25/74 · Tubos especialmente diseñados para funcionar en calidad de osciladores de diodos y con tiempos de tránsito, p. ej. monotrón.

H01J 25/76 · Tubos multiplicadores de electrones dinámicos, p. ej. tubo multiplicador de Farnsworth, multipactor.

H01J 25/78 · Tubos con haz electrónico modulado por desviación en un resonador.

CIP2021: Invenciones publicadas en esta sección.

CONVERTIDOR DE CARGA ELECTROSTÁTICA EN CAMPO MAGNÉTICO.

(29/11/2018) La presente invención se refiere a un convertidor de carga electrostática en campo magnético, que comprende al menos una lámina a la que se introduce una primera carga electrostática; bobinas toroidales por donde circula un primer campo electrostático generado por la primera carga electrostática; y tubo al vacío entre las bobinas toroidales, por donde circula un segundo campo electrostático generado por una segunda carga electrostática al introducir al menos un electrodo al tubo de vacío. En otra realización, la presente invención comprende un convertidor de carga electrostática en campo magnético, que comprende una lámina a la que se introduce una primera carga electrostática negativa;…

Dispositivo para prevenir oscilaciones parásitas en tubos de haz electrónico.

(28/01/2015) Dispositivo para prevenir oscilaciones parásitas en tubos de haz electrónico, incluyendo un túnel de haces con campo magnético axial estático adyacente y anillos cerámicos y metálicos dispuestos axialmente alternados, caracterizado por que los anillos metálicos presentan, en cada caso, ranuras, escotaduras o escalones en el perímetro interior de las perforaciones de anillo , presentando los anillos metálicos contiguos un número diferente de estructuras .

APARATO DE TUBOS DE HAZ DE ELECTRONES.

(05/05/2010) Aparato de tubo de haz de electrones, caracterizado porque incluye una pluralidad de tubos de haz de electrones que tienen una cavidad de salida común

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