微波放大器是一种增强微波器件输出功率信号的装置,通常是通过增加与其功率水平直接相关的波的振幅或高度来实现的。这是通过将额外的输入功率引导到微波器件,使其微波辐射携带更多的能量来实现的通常在300兆赫或更高的...
微波放大器是一种增强微波器件输出功率信号的装置,通常是通过增加与其功率水平直接相关的波的振幅或高度来实现的。这是通过将额外的输入功率引导到微波器件,使其微波辐射携带更多的能量来实现的通常在300兆赫或更高的无线电波频谱的低频率下工作,用于从宽带通信到雷达系统和军事电子战的各种用途。有几种不同类型的微波放大器设计,包括回旋管、速调管和放大器,也被称为交叉场放大器(CFA)或Platinotron。

在宽带通信中摆姿势的女人,微波放大器是以晶体管技术为基础的,如双极结晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。这种放大器通常是多级系统,用于长距离地保持信号的功率,而技术的重点是传输信号的效率高于任何噪声的效率同时,尽管偏置电路的不稳定性对放大器来说很常见,自2011年起,反馈偏置控制集成电路的发展起到了缓冲应用的作用,使这种微波放大器的稳定性更加可靠。
回旋管是一种微波放大器,在无线电中以更高的频率工作频谱,在20千赫兹到35千赫兹的功率范围内的任何地方。它用于特殊的应用,如在上行链路塔中,轨道航天器和卫星,或用于行星雷达发射系统尽管回旋管最初是在20世纪50年代末被概念化的,早期的模型只能达到毫瓦的功率水平。俄罗斯率先对其发展进行研究,并在20世纪70年代末达到22千瓦的功率输出水平。
交叉场放大器或放大器是另一种具有类似磁控管特性的宽带微波放大器,这使得它成为核加速器的一个有用的设备。到2011年,它可以产生兆瓦范围内的最大功率水平,但通常运行在千瓦级,这使得它在许多与回旋管相同的应用中都很有用。尽管回旋管可以将微波设备的效率额定值提高到70%左右,速调管是回旋管和放大管等放大工具的混合体,是一种既能产生低功率又能产生高功率载波信号的微波放大器,在通信系统和粒子加速器研究中都有应用速调管早于回旋管的概念,1937年由美国斯坦福大学的拉塞尔和西格德瓦里安两兄弟首次提出。这两个人的发现被认为是在二战爆发前推动了美国和英国雷达系统的发展,但速调管被并入德国在战争期间使用的雷达系统,而盟国则依赖于1940年首次开发的更强大的磁控管设备。