www.wikidata.de-de.nina.az
In einer Wanderfeldrohre englisch Travelling Wave Tube Abkurzung TWT deutsch auch Lauffeldrohre werden elektrische Signale verstarkt indem freie Elektronen einen Teil ihrer Bewegungsenergie abgeben und dadurch das elektrische Signal verstarken Um das zu ermoglichen muss das Signalfeld abgebremst werden damit Elektronenstrahl und Signal ungefahr die gleiche Geschwindigkeit besitzen Wanderfeldrohren werden zur linearen und rauscharmen Signalverstarkung im Frequenzbereich 0 3 bis etwa 50 GHz eingesetzt Die Leistungs Verstarkung liegt zwischen 30 dB und 60 dB Entspricht Faktor 1 000 bis 1 000 000 und ein hoher Wirkungsgrad von bis zu 70 Prozent kann erreicht werden Oberhalb 10 GHz sind Wanderfeldrohren deshalb Halbleiterverstarkern uberlegen Querschnitt durch eine Wanderfeldrohre Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau und Funktion 2 Vergleich mit anderen Verstarkern 3 Anwendung 4 Versorgung 5 Wanderfeldrohren im Vergleich zu Halbleiterverstarkern 6 Geschichte und Gegenwart 7 Begriffsgeschichte 8 Siehe auch 9 Weblinks 10 Literatur QuellenAufbau und Funktion Bearbeiten nbsp Schnittbild einer TWT 1 Elektronenkanone 2 HF Eingang 3 Magnet 4 Abschwacher 5 Helix Wendel 6 HF Ausgang 7 Glashulle fur Vakuum 8 ElektronenkollektorDie wichtigsten Teile einer Wanderfeldrohre sind in den beiden Abbildungen gezeigt Elektronen werden mittels einer beheizten Kathode freigesetzt und der Elektronenstrahl wandert entlang der Achse eines schraubenformig geformten Drahts Helix genannt Das eingekoppelte Signal wird in der Helix verstarkt und das verstarkte Signal am entgegengesetzten Ende wiederum ausgekoppelt Am Ende der Rohre wird der Elektronenstrahl durch einen Kollektor aufgefangen Zunachst werden in einer Gluhkathode Elektronen freigesetzt welche durch elektrische Hochspannungsfelder zwischen 1 und ca 20 kV beschleunigt und zu einem Elektronenstrahl gebundelt werden Dieser Teil der Wanderfeldrohre wird auch Elektronenkanone genannt und ist in der Schemazeichnung und auf dem Foto auf der linken Seite angeordnet 1 Der Elektronenstrahl durchlauft dann die Rohre bis zum Kollektor 8 auf der rechten Seite Ohne ein extern erzeugtes axial innerhalb der Rohre gerichtetes Magnetfeld 3 wurden die Elektronen allerdings nicht den Kollektor erreichen da sie sich gegenseitig abstossen der Elektronenstrahl wurde sich aufweiten Die Elektronen wurden dann die Helix treffen und nicht mehr zur Verstarkung beitragen Das Magnetfeld in der Rohre wird entweder durch Permanent oder Elektromagnete erzeugt Sein Wert liegt in der Grossenordnung von 0 1 Tesla Das zu verstarkende Signal wird zum Beispiel durch einen koaxialen Kontakt 2 auf die Helix 5 eingekoppelt Die Elektronen aus dem Strahl ubertragen ihre Energie auf die Welle in der Helix wenn ihre Geschwindigkeit geringfugig hoher ist als die Geschwindigkeit des Signals praziser die Phasengeschwindigkeit des Signals Um das zu erreichen verlangert man den Weg den das Signal zurucklegen muss verglichen mit dem Weg den die Elektronen zurucklegen indem das Signal auf einem um den Elektronenstrahl gewendelten Leiter lauft Dadurch ist es moglich die Betriebsspannungen von etwa 1 kV zu verwenden Die Verstarkung in einer Wanderfeldrohre kann mit dem Tscherenkow Effekt erklart werden Dieser tritt auf wenn die Geschwindigkeit der Elektronen die Phasengeschwindigkeit des elektromagnetischen Feldes uberschreitet Die Elektronen erfahren anfangs durch das Signal eine Geschwindigkeitsmodulation und bilden wahrend ihrer Laufzeit Pakete Dichtemodulation die durch Influenz auf die Wendel das Signal koharent verstarken Dieser Effekt ist uber einen weiten Bereich selbstregelnd zu schnelle Elektronen werden durch das Hochfrequenzfeld der Wendel abgebremst und geben Energie an sie ab Die Verstarkung entsteht also durch die gegenseitige elektrische Beeinflussung des zu verstarkenden Signals und der Wellen des modulierten Elektronenstrahls 1 Die hohe Verstarkung der Wanderfeldrohre kann auch zur Selbsterregung durch auf der Wendel zurucklaufende Hochfrequenz fuhren Um dies zu verhindern befindet sich in der Rohrenmitte ein Dampfungsglied 4 Dieses behindert zwar auch ein Vorwartslaufen der Welle auf der Wendel in der Mitte ist jedoch das Signal bereits auf den Elektronenstrahl gepragt und dieser muss ohnehin eine gewisse Strecke zurucklegen bevor aus der Geschwindigkeits eine Dichtemodulation geworden ist und aus ihm Leistung auf die Wendel ubergehen kann Am Ende der Rohre wird das verstarkte Signal ausgekoppelt Das Signal gelangt entweder in ein Koaxialkabel oder in einen Hohlleiter Die durch die Wechselwirkung mit der HF Welle abgebremsten Elektronen werden im Kollektor aufgefangen sie verursachen dort eine Verlustleistung Folgende Koppelmethoden sind gebrauchlich 2 Direkter Anschluss der Helix an einen koaxialen Anschluss Siehe Bild oben Vorteil breitbandig Nachteil schlechtes Stehwellenverhaltnis aufgrund der hohen Leitungsimpedanz der Helix Man kann mit einem daran angeschlossenen Hohlraumresonator eine Anpassung vornehmen allerdings auf Kosten der Bandbreite Einbringen der auslaufenden Helixenden in einen angepassten Hohlleiter nachteilig ist auch hier die geringere Bandbreite Diese Methode wird bei den unten abgebildeten Wanderfeldrohren in Vollglasausfuhrung angewendet Eine bei geringen Leistungen geeignete Methode ist einen Koaxialanschluss mittels einer um Beginn und Ende der Helix liegenden Koppelwicklung anzupassen Vergleich mit anderen Verstarkern BearbeitenWanderfeldrohren sind dadurch einzigartig dass in einem einzelnen Bauelement eine sehr hohe Verstarkung im Mikrowellenbereich moglich ist So besitzt der historische Typ TL6 Telefunken mit einer typischen Ausgangsleistung im einstelligen Watt Bereich bei 4 GHz eine Leistungsverstarkung von uber 33 dB 2000fach Im Gegensatz zu Klystrons sind Wanderfeldrohren sehr breitbandig Die Bandbreite hangt wesentlich von der Ein und Auskoppelmethode in die Helix ab Fruher waren Wanderfeldrohren die Domane fur empfindliche Empfanger und Sender geringer Leistung von wenigen Watt im GHz Frequenzbereich Sie konnen fur 300 MHz bis 50 GHz gebaut werden und haben eine Bandbreite von oft gt 1 Oktave Zum Beispiel im Jahre 2020 sind sie nur noch fur breitbandige Mikrowellen Verstarker hoherer Leistungen typisch sind einige 100 Watt im Dauerbetrieb im Einsatz Bei geringen Leistungen sind sie uberwiegend durch Halbleiterbauteile abgelost worden Anwendung BearbeitenWanderfeldrohren werden zur Verstarkung schwacher Signale in Radargeraten der Satellitenkommunikation und der Radioastronomie eingesetzt Dabei werden sie sowohl in Sendern als auch in Empfangern verwendet Wanderfeldrohren konnen aufgrund ihrer Breitbandigkeit zum Beispiel das gesamte fur Satelliten Downlink benutzte C Band 3 4 bis 4 2 GHz abdecken und liefern dazu beispielsweise etwa 50 Watt Ausgangsleistung bei einer Effizienz von bis zu 71 Prozent 3 Wanderfeldrohren konnen auch moduliert bzw in ihrer Verstarkung gesteuert werden Dazu kann der Elektronenstrom der Elektronenkanone mittels ihres Wehneltzylinders gesteuert werden Wanderfeldrohren konnen auch als verstarkender Mischer beim Uberlagerungsempfang Superheterodyn benutzt werden Versorgung BearbeitenWanderfeldrohren erfordern eine Heizspannung einige Volt fur die Gluhkathode ein axiales durch Permanent oder Elektromagnete erzeugtes Magnetfeld sowie eine Betriebsspannung im Kilovoltbereich Hinzu kommen Steuer und Fokussierspannungen fur die Elektronenkanone sowie bei Leistungsanwendungen eine Kuhlung des Kollektors und oft auch der Helix Ein luftgekuhltes permanenterregtes TWT Verstarkermodul fur 6 700 Watt um 6 GHz benotigt zum Beispiel Spannungen von 6 3 V Kathodenheizung ca 6 kV Kollektor und ca 11 kV Helix Es hat eine Leistungsverstarkung von 54 dB und wiegt 7 kg 4 Wanderfeldrohren im Vergleich zu Halbleiterverstarkern BearbeitenHalbleiterverstarker SSPA von engl Solid state power amplifier besitzen bei 30 GHz einen Wirkungsgrad von 25 bis 30 Prozent verglichen mit 50 bis 70 Prozent fur Wanderfeldrohren Verstarker TWTA von engl Travelling Wave Tube Amplifier Die Linearitat von Halbleiterverstarkern ist etwas schlechter als bei Wanderfeldrohren Verstarkern Halbleiterverstarker sind robust gegenuber mechanischer Belastung aber anfallig gegenuber kosmischer Strahlung Ihre Ausfallrate im Weltraum ist grosser als die von Wanderfeldrohren Verstarkern Das Verhaltnis aus Nutzleistung und Gewicht ist bei Wanderfeldrohren Verstarkern bei einer Leistungsaufnahme ab etwa 200 W gunstiger als bei Halbleiterverstarkern Erst bei kleinen Leistungen sind Halbleiterverstarker den Wanderfeldrohren Verstarkern uberlegen Halbleiterverstarker sind preiswerter und benotigen weder Magnete noch Versorgungseinheiten fur Kathodenheizung und Hochspannung Geschichte und Gegenwart Bearbeiten nbsp Wanderfeldrohren Sowjetunion 1970 bzw 1972 Die grosse obere Rohre ist etwa 40 cm die kleinere untere etwa 25 cm lang Erfunden wurde die TWT in Grossbritannien wahrend des Zweiten Weltkriegs von Rudolf Kompfner und von diesem spater gemeinsam mit John R Pierce bei Bell Labs vervollkommnet Pierce steuerte die theoretische Darstellung der Wanderfeldrohre bei die fur die gezielte Weiterentwicklung des komplizierten Bauelements unabdingbar war Um 1960 lag der Wirkungsgrad von als Sender verwendeten Wanderfeldrohren bei 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu 70 Prozent heutzutage Bis in die 1980er Jahre diente sie in grossem Umfang z B als Telefunken TL6 in Breitbandrichtfunkanlagen als Senderendstufe 5 Besonders die fruhen Exemplare wurden mit Glaskolben gefertigt siehe Bild Bei hohen Leistungen wird Metall Keramik Verbund Bauweise bevorzugt Begriffsgeschichte BearbeitenDas deutsche Wort Wanderfeldrohre wurde zuerst 1949 in der Publikation Untersuchungen uber selbsterregte Schwingungen in der Wanderfeldrohre von Herbert Schnittger und Dieter Weber verwendet Die Bezeichnung Wanderwellenrohre wird von manchen Autoren als unpassend abgelehnt weil der Begriff Wanderwelle in der Hochspannungstechnik ganz andere Assoziationen wecke Die Nachrichtentechnische Gesellschaft wahlte 1957 die Bezeichnung Wanderfeldrohre 6 Siehe auch BearbeitenElectronic Power Conditioner Freie Elektronen Laser Gyrotron KlystronWeblinks BearbeitenRadargrundlagen Non profit Portal of Microwave Amplifiers and TechnologyLiteratur Quellen Bearbeiten John R Pierce Traveling Wave Tubes D van Nostrand Co 1950 Frederick L Gould Radar for Technicians Installation Maintenance and Repair Verlag McGraw Hill Professional 277 Seiten ISBN 0 07 024062 0 1995 S 64ff Boeing Introduces Lightweight High Efficiency C Band Amplifier Memento vom 2 Dezember 2008 im Internet Archive https www necnets co jp en products twt seihin ld7217 html Technische Daten des Moduls LD7217x der Firma NEC Network and Sensor Systems Ltd abgerufen am 30 Dez 2020 Telefunken Rohren und Halbleitermitteilungen Die Wanderfeldrohre TL 6 als Endverstarker fur 4 GHz Richtfunkverbindungen Warner Historisches Worterbuch der Elektrotechnik Informationstechnik und Elektrophysik Deutsch 2007 ISBN 978 3 8171 1789 5 S 392 393 google com abgerufen am 8 November 2012 Pierce John R 1950 Traveling Wave Tubes D van Nostrand Co Kompfner Rudolf 1964 The Invention of the Traveling Wave Tube San Francisco Press Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wanderfeldrohre amp oldid 236499806