微波放大器是一種增強微波器件輸出功率信號的裝置,通常是通過增加與其功率水平直接相關的波的振幅或高度來實現的。這是通過將額外的輸入功率引導到微波器件,使其微波輻射攜帶更多的能量來實現的通常在300兆赫或更高的...
微波放大器是一種增強微波器件輸出功率信號的裝置,通常是通過增加與其功率水平直接相關的波的振幅或高度來實現的。這是通過將額外的輸入功率引導到微波器件,使其微波輻射攜帶更多的能量來實現的通常在300兆赫或更高的無線電波頻譜的低頻率下工作,用于從寬帶通信到雷達系統和軍事電子戰的各種用途。有幾種不同類型的微波放大器設計,包括回旋管、速調管和放大器,也被稱為交叉場放大器(CFA)或Platinotron。

在寬帶通信中擺姿勢的女人,微波放大器是以晶體管技術為基礎的,如雙極結晶體管(BJT)和場效應晶體管(FET)。這種放大器通常是多級系統,用于長距離地保持信號的功率,而技術的重點是傳輸信號的效率高于任何噪聲的效率同時,盡管偏置電路的不穩定性對放大器來說很常見,自2011年起,反饋偏置控制集成電路的發展起到了緩沖應用的作用,使這種微波放大器的穩定性更加可靠。
回旋管是一種微波放大器,在無線電中以更高的頻率工作頻譜,在20千赫茲到35千赫茲的功率范圍內的任何地方。它用于特殊的應用,如在上行鏈路塔中,軌道航天器和衛星,或用于行星雷達發射系統盡管回旋管最初是在20世紀50年代末被概念化的,早期的模型只能達到毫瓦的功率水平。俄羅斯率先對其發展進行研究,并在20世紀70年代末達到22千瓦的功率輸出水平。
交叉場放大器或放大器是另一種具有類似磁控管特性的寬帶微波放大器,這使得它成為核加速器的一個有用的設備。到2011年,它可以產生兆瓦范圍內的最大功率水平,但通常運行在千瓦級,這使得它在許多與回旋管相同的應用中都很有用。盡管回旋管可以將微波設備的效率額定值提高到70%左右,速調管是回旋管和放大管等放大工具的混合體,是一種既能產生低功率又能產生高功率載波信號的微波放大器,在通信系統和粒子加速器研究中都有應用速調管早于回旋管的概念,1937年由美國斯坦福大學的拉塞爾和西格德瓦里安兩兄弟首次提出。這兩個人的發現被認為是在二戰爆發前推動了美國和英國雷達系統的發展,但速調管被并入德國在戰爭期間使用的雷達系統,而盟國則依賴于1940年首次開發的更強大的磁控管設備。