[0001] La présente invention concerne un tube à onde progressive comportant un fourreau
creusé de gorges. Elle concerne aussi un procédé de fabrication du fourreau creusé
de gorges.
[0002] L'invention concerne le domaine des tubes à onde progressive ayant une ligne à retard
du type en hélice, c'est-à-dire par exemple une ligne à retard en hélice simple, du
type "ring and bar", du type . "ring and loop"...
[0003] Toutefois pour simplifier l'exposé, la ligne à retard sera dans toute la suite assimilée
à une hélice simple.
[0004] La ligne à retard en hélice est placée dans un fourreau cylindrique, généralement
métallique, auquel elle est fixée par l'intermédiaire de supports diélectriques.
[0005] Pour les tubes à onde progressive fonctionnant à des niveaux de puissance relativement
peu élevés, l'hélice et les supports sont assemblés par serrage dans le fourreau ou
manchon. L'hélice est en tungstène par exemple et les supports en quartz, alumine,
glucine ou nitrure de bore par exemple. Le manchon peut être en cuivre ou en acier
inoxydable.
[0006] Pour les tubes à onde progressive fonctionnant à des puissances plus élevées, l'hélice
est brasée aux supports diélectriques qui sont brasés au manchon. L'hélice peut alors
être en cuivre ainsi que le manchon, et les supports diélectriques peuvent être en
oxyde de béryllium par exemple.
[0007] On utilise généralement trois supports diélectriques qui sont régulièrement répartis
à 120° l'un de l'autre.
[0008] Dans les tubes à onde progressive, en particulier dans les tubes à large bande fonctionnant
à haut niveau de puissance, des oscillations parasites se produisent à des fréquences
où le déphasage de l'onde hyperfréquence transmise est proche de entre deux spires
consécutives de l'hélice.
[0009] Pour éviter ces oscillations, il est connu de faire varier la longueur des spires
de l'hélice le long de l'axe du tube et corréla- tivement le pas de l'hélice afin
de conserver les conditions de synchronisme dans la bande de fréquence de fonctionnement.
[0010] On a donc réalisé des hélices, dites coniques, bobinées sur un mandrin conique et
dont le pas augmente dans le même rapport que le diamètre.
[0011] La réalisation pratique de ces hélices conique est difficile surtout, lorsque l'hélice,
les supports diélectriques et le fourreau sont brasés.
[0012] Lorsque la focalisation du tube est réalisée par des aimants permanents alternés
de façon périodique, ce qui est très fréquent, il est préférable de disposer d'un
fourreau cylindrique extérieurement pour supporter les aimants annulaires et les masses
polaires de fabrication courante. On peut utiliser alors un fourreau intérieurement
et extérieurement cylindrique et des supports diélectriques ayant le profil adéquat,
c'est-à-dire comportant une surface cylindrique en contact avec le fourreau et une
surface conique en contact avec l'hélice. L'inconvénient de cette solution est que
ces supports bien particuliers sont difficiles à réaliser et coûteux.
[0013] . Pour supprimer ces inconvénients, la Demanderesse a proposé dans le brevet français
N° 76.28319, publié sous le n° 2.365.218, une hélice pseudo-cônique présentant des
méplats parallèles à l'axe du tube et à distance constante de celui-ci. Cette solution
permet l'utilisation d'un fourreau cylindrique et de supports diélectriques de hauteur
constante.
[0014] L'inconvénient des hélices pseudo-coniques est que, lorsque la puissance hyperfréquence
augmente, des oscillations parasites peuvent se produire, au voisinage du mode JC
, vers la sortie haute fréquence du tube là où le champ haute fréquence est le plus
élevé. Alors que, pour ces puissances, il n'y a pas d'oscillations si l'on utilise
des hélices vraiment coniques. En effet, les hélices coniques présentent l'avantage
d'allier à une variation de la longueur des spires le long de l'axe du tube, une diminution
de l'impédance de couplage d'autant plus importante que la fréquence est haute. Ceci
a pour effet de diminuer fortement le transfert d'énergie au voisinage du mode π et
de ce fait de supprimer les oscillations. Il faut noter que les calculs et les expériences
ont montré que, contrairement à ce qui était admis, l'impédance de couplage entre
le champ hyperfréquence et le faisceau d'électrons n'a pas à être maximale tout le
long du tube et que, en particulier, le rendement d'interaction peut se trouver amélioré
avec une impédance de couplage décroissante vers la fin de la ligne, là où le champ
HF est maximum.
[0015] La présente invention permet de résoudre le problème qui consiste à fabriquer un
tube à onde progressive avec une hélice conique, des supports diélectriques de hauteur
constante de fabrication courante et un fourreau cylindrique extérieurement.
[0016] La présente invention concerne un tube à onde progressive comportant une ligne à
retard du type en hélice placée dans un fourreau, creusé de gorges, auquel elle est
fixée par l'intermédiaire de supports diélectriques de hauteur constante insérés dans
les gorges, caractérisé en ce que la ligne à retard du type en hélice est portée par
une surface conique et en ce que la profondeur des gorges augmente avec le diamètre
de la ligne . Le fourreau peut être fabriqué par martelage autour d'une âme. On tourne
ensuite la surface externe du fourreau pour le rendre cylindrique et apte à recevoir
un dispositif de focalisation par aimants permanents alternés.
[0017] Par divers documents tels que le brevet anglais 984.607, le brevet américain 3.271.614...,
on connait des tubes à onde progressive avec une ligne à retard du .type en hélice,
portée par une surface cylindrique, et avec un fourreau dont la surface interne porte
des gorges, de profondeur constante, dans lesquelles sont insérés des supports diélectriques
de hauteur constante.
[0018] Par le brevet américain 3.374.388, on connait des tubes se distinguant de ceux décrits
précédemment car l'hélice est fixée dans le fourreau par l'intermédiaire non seulement
de supports diélectriques de hauteur constante mais aussi de pièces métalliques de
hauteur croissante, les supports diélectriques et les pièces métalliques étant insérés
dans des gorges de profondeur croissante.
[0019] On remarquera que dans tous ces documents, ils n'est pas question comme dans notre
invention d'hélices coniques.
[0020] D'autres objets, caractéristiques et résultats de l'invention ressortiront de la
description suivante, donnée à titre d'exemple non limitatif et illustrée par les
figures annexées qui représentent :
- les figures 1 et 2, des vues en perspective montrant le fourreau et ses gorges et
la position de l'hélice et de ses supports dans le fourreau ;
- les figures 3 à 5, des vues en coupe transversale montrant les supports insérés
dans leur gorge et les différents types de supports qui peuvent être utilisés.
[0021] Sur les différentes figures, les mêmes repères désignent les mêmes éléments, mais,
pour des raisons de clarté, les cotes et proportions des divers éléments ne sont pas
respectées.
[0022] Sur la figure 1, on s'est borné à représenter les parties du tube à onde progressive
utiles à la description de l'invention. Ainsi on n'a pas représenté, par exemple,
le canon à électrons du tube, le collecteur et le dispositif de focalisation du faisceau
d'électrons qui sont bien connus de l'art antérieur.
[0023] La figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un mode de réalisation de l'invention
dans lequel on utilise une hélice 1 portée par une surface conique, qui est donc généralement
réalisée par bobinage d'un fil sur un mandrin conique. Sur la figure 1, la conicité
de l'hélice a été exagérée pour plus de clarté.
[0024] Trois baguettes ou supports 3, en matériau diélectrique de hauteur h constante, supportent
l'hélice. On utilise généralement, trois baguettes disposées à 120° l'un de l'autre.
Ces baguettes sont insérées dans des gorges 4 dont la profondeur p augmente en fonction
du diamètre de l'hélice. Ces gorges 4 sont réalisées sur la surface interne d'un fourreau
2 ou manchon, généralement métallique et étanche au vide, dont la surface externe
est cylindrique. Sur la figure 1, on voit que la surface interne du fourreau comporte
des secteurs cylindriques 5 qui relient les canaux 4 de forme prismatique dans lesquels
les supports diélectriques 3 sont insérés. La figure 2 est une vue en perspective
montrant l'extrémité du fourreau 2, sans l'hélice et les supports diélectriques, qui
renferme la partie de l'hélice conique ayant le plus grand diamétre.
[0025] La section interne du fourreau peut avoir une autre forme que celle qui est représentée
à titre d'exemple sur les figures 1 et 2. Cette section interne doit cependant être
symétrique de révolution autour de l'axe du tube si l'on excepte les gorges.
[0026] L'intérêt de la section interne du fourreau qui est représentée sur les figures 1
et 2 est que dans l'intervalle entre les canaux, le fourreau comporte des secteurs
cylindriques intérieurement et extérieurement 5 d'épaisseur constante. Ces secteurs
cylindriques d'épaisseur constante permettent de réaliser facilement la jonction de
plusieurs lignes en hélice conique.
[0027] L'invention permet donc d'utiliser pour supporter une hélice conique des baguettes
diélectriques de hauteur constante et de fabrication standardisée, et donc peu coûteuses.
[0028] Les figures 3, 4 et 5 sont des vues en coupe transversale où l'on voit l'hélice 1
- qui peut être portée par une surface cylindrique ou conique - les supports diélectriques
3 - sur ces figures on a représenté trois supports diélectriques mais leur nombre
peut être différent de trois - le fourreau 2, qui est cylindrique extérieurement et
dont la surface interne comporte des gorges 4 dans lesquelles sont insérées les baguettes
diélectriques. Dans l'intervalle entre les canaux le fourreau comporte des secteurs
cylindriques 5, intérieurement et extérieurement, d'épaisseur constante.
[0029] les figures 3, 4 et 5 montrent que l'on peut utiliser des baguettes diélectriques
3 présentant des sections différentes.
[0030] Sur la figure 3, les baguettes diélectriques 3 comportent deux secteurs cylindriques
6 et 7, qui se font face et qui sont en contact avec l'hélice et avec les gorges du
fourreau. Sur la figure 4, les baguettes diélectriques 3 ont une section trapézoïdale.
Sur la figure 5, les baguettes diélectriques 3 ont une section rectangulaire.
[0031] On peut fabriquer le fourreau utilisé dans l'invention par martelage. On réalise
un âme ayant une forme correspondant à la surface interne du fourreau portant des
gorges. On dispose autour de cette âme un tube cylindrique, en cuivre par exemple.
On donne par martelage au tube la forme de l'âme. On extrait l'âme du fourreau ainsi
fabriqué.
[0032] On peut utiliser d'autres méthodes de fabrication comme le brochage, le formage par
explosion... ainsi que d'autres matériaux, comme l'acier inoxydable, le titane...
[0033] Si l'on veut utiliser un dispositif de focalisation par aimants permanents alternés,
on rend la surface externe du fourreau cylindrique au tour.
[0034] Lorsque la focalisation est réalisée par solénoïde, cette dernière étape n'est pas
indispensable.
1. Tube à onde progressive comportant une ligne à retard (1) du type en hélice placée
dans un fourreau (2), creusé de gorges (4), auquel elle est fixée par l'intermédiaire
de supports diélectriques (3) de hauteur (h) constante, insérés dans les gorges, caractérisé
en ce que la ligne à retard (1) du type en hélice est portée par une surface conique
et en ce que la profondeur (p) des gorges (4) augmente avec le diamètre de la ligne.
2. Tube selon la revendication 1, caractérisé en ce que la surface externe du fourreau
(2) est cylindrique.
3. Tube selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le fourreau (2)
comporte dans l'intervalle entre les canaux (4) des secteurs (5) cylindriques intérieurement
et extérieurement, et d'épaisseur constante.
4. Tube selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les supports diélectriques
(4) comportent deux secteurs cylindriques (6, 7) qui se font face et qui sont en contact
avec l'hélice (1) et avec les gorges (4) du fourreau (2).
5. Tube selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les supports diélectrique
(3) ont une section trapézoïdale.
6. Tube selon l'une des revendication 1 à 3, caractérisé en ce que les supports diélectriques
(3) ont une section rectangulaire.
7. Procédé de fabrication d'un fourreau (2) pour tube à onde progressive selon l'une
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- on réalise une âme ayant une forme correspondant à la surface interne du fourreau
(2) portant des gorges (4) de profondeur (p) croissante ;
- on dispose autour de cette âme un tube cylindrique ;
- on donne par martelage au tube cylindrique la forme de l'âme ;
- on extrait l'âme du fourreau ainsi fabriqué .
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que la surface externe du fourreau
(2) est rendue cylindrique au tour.