Buncher Cavity Gap Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Lacuna da Cavidade Buncher = Tempo médio de trânsito*Velocidade uniforme do elétron
d = τ*Evo
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Lacuna da Cavidade Buncher - (Medido em Metro) - Buncher Cavity Gap é a diferença entre duas ondas na cavidade do Buncher.
Tempo médio de trânsito - (Medido em Segundo) - O tempo médio de trânsito é o tempo médio passado no estado transitório.
Velocidade uniforme do elétron - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade uniforme do elétron é a velocidade com que o elétron se move para dentro de uma cavidade enquanto está em um espaço de vácuo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tempo médio de trânsito: 3.8E-08 Segundo --> 3.8E-08 Segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade uniforme do elétron: 62000000 Metro por segundo --> 62000000 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
d = τ*Evo --> 3.8E-08*62000000
Avaliando ... ...
d = 2.356
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.356 Metro -->2356 Milímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
2356 Milímetro <-- Lacuna da Cavidade Buncher
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

14 Cavidade Klystron Calculadoras

Tensão média de micro-ondas no intervalo do Buncher
​ Vai Tensão Média de Microondas = Amplitude do sinal de entrada*Coeficiente de acoplamento de feixe*sin(Frequência angular*Inserindo hora+(Ângulo Transitório Médio/2))
Tensão máxima de entrada em Klystron de duas cavidades
​ Vai Tensão máxima de entrada em Klystron de duas cavidades = (2*Tensão Reflex Klystron*Parâmetro de agrupamento)/(Coeficiente de acoplamento de feixe*Ângulo Transitório Médio)
Magnitude do sinal de microondas na cavidade de entrada
​ Vai Magnitude do sinal de microondas = (2*Tensão do Buncher Catódico*Parâmetro de agrupamento)/(Coeficiente de acoplamento de feixe*Variação Angular)
Constante de fase do campo do modo fundamental
​ Vai Constante de Fase para N-cavidades = (2*pi*Número de oscilação)/(Distância Média entre as Cavidades*Número de cavidades ressonantes)
Distância média entre cavidades
​ Vai Distância Média entre as Cavidades = (2*pi*Número de oscilação)/(Constante de Fase para N-cavidades*Número de cavidades ressonantes)
Modulação de velocidade de elétrons na cavidade Klystron
​ Vai Modulação de velocidade = sqrt((2*[Charge-e]*Alta tensão CC)/[Mass-e])
Condutância do Ressonador
​ Vai Condutância da Cavidade = (Capacitância nas pontas das palhetas*Frequência angular)/Fator Q descarregado
Coeficiente de acoplamento de feixe em duas cavidades Klystron
​ Vai Coeficiente de acoplamento de feixe = sin(Ângulo Transitório Médio/2)/(Ângulo Transitório Médio/2)
Número de cavidades ressonantes
​ Vai Número de cavidades ressonantes = (2*pi*Número de oscilação)/Mudança de fase no Magnetron
Corrente induzida na cavidade do coletor
​ Vai Corrente de coletor induzida = Atual chegando ao Catcher Cavity Gap*Coeficiente de acoplamento de feixe
Buncher Cavity Gap
​ Vai Lacuna da Cavidade Buncher = Tempo médio de trânsito*Velocidade uniforme do elétron
Corrente induzida nas paredes da cavidade do coletor
​ Vai Corrente de coletor induzida = Coeficiente de acoplamento de feixe*Corrente direta
Tempo médio de trânsito
​ Vai Tempo médio de trânsito = Lacuna da Cavidade Buncher/Modulação de velocidade
Ângulo médio de trânsito
​ Vai Ângulo Transitório Médio = Frequência angular*Tempo médio de trânsito

Buncher Cavity Gap Fórmula

Lacuna da Cavidade Buncher = Tempo médio de trânsito*Velocidade uniforme do elétron
d = τ*Evo

O que é Buncher Cavity Gap?

Um buncher é um acelerador de RF seguido por um espaço de deriva. Seu objetivo é agrupar o feixe da fonte de íons CC em grupos adequados para aceleração em um linac. A voltagem em um buncher simples é uma onda senoidal na frequência linac.

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