Diferencia entre revisiones de «Magnetrón»

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{{referencias|t=20081007}}[[Archivo:Magnetron2.jpg|thumb|325px250px|Magnetron.]]
Un '''magnetrón''' ({{lang-en|cavity magnetron}}) es un dispositivo que transforma la [[energía eléctrica]] en [[energía electromagnética]] en forma de [[microonda]]. Fue desarrollado hacia el final de los años 30 con el fin de alimentar al [[radar]] mediante una fuente radioeléctrica potente (varios cientos de [[vatio]]s) y con una [[UHF|longitud de onda centimétrica]], por lo tanto unas frecuencias elevadas para la época de 300 MHz a 3 GHz ([[SHF|ondas decimétricas]]) y más allá de 3 GHz (ondas centimétricas).
 
Los osciladores de tubos utilizados anteriormente eran incapaces de proporcionar tanta potencia (lo que suponía un alcance insuficiente de los radares), a frecuencias tan elevadas (de donde una discriminación angular débil).
 
== Historia ==
La primera forma de tubo magnetrón, el magnetrón de ánodo dividido, fue inventado por [[Albert Hull]] en 1920, pero no era capaz para las altas frecuencias y se utilizó poco. Dispositivos similares se experimentaron con muchos equipos a través de los años 1920 y 1930. El moderno tubo magnetrón de cavidad resonante fue inventado por [[John Randall]] y [[Harry Boot]] en 1940 en la [[Universidad de Birmingham]], Inglaterra.<ref>{{cite web |title=The Magnetron |url=http://histru.bournemouth.ac.uk/Oral_History/Talking_About_Technology/radar_research/the_magnetron.html |date=1995–2009 |publisher=Bournemouth University |accessdate=23 August 2009}}</ref> La alta potencia de los pulsos de su dispositivo hicieron posible el radar de banda centímetrica, radares de longitud de onda más cortas que permitían la detección de objetos más pequeños por medio de antenas más pequeñas. El tubo magnetrón de cavidad compacta redujo sensiblemente el tamaño de los conjuntos de radar<ref name=tricks>{{cite journal |last=Schroter |first=B. |date=Spring 2008 |title=How important was Tizard’s Box of Tricks? |journal=Imperial Engineer |volume=8 |pages=10 |url=http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/44009701.PDF |accessdate=2009-08-23 }}</ref> de manera que podían ser instalados en los aviones anti-submarinos<ref>{{cite web |title=Who Was Alan Dower Blumlein? |url=http://www.doramusic.com/Who%20Was%20Blumlein.htm |date=1999–2007 |publisher=Dora Media Productions |accessdate=23 August 2009}}</ref> y en los buques de escolta.<ref name=tricks/>
 
En la posguerra, el magnetrón se uso cada vez menos como radar. Esto se debió al hecho de los cambios de salida del magnetrón de pulso a pulso, tanto en frecuencia como en fase. Esto hace que la señal sea inadecuada para las comparaciones pulso a pulso, que son ampliamente utilizadas para la detección y eliminación del "desorden" en la pantalla de radar.<ref name=brookner>Eli Brookner, [http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5565574 "From $10,000 Magee to $7 Magee and $10 Transmitter and Receiver (T/R) on Single Chip"], IEEE</ref> El magnetrón se mantiene en uso en algunos radares, pero se ha convertido en mucho más común como una fuente de baja costo de microondas para el [[horno de microondas]]. En esta forma, aproximadamente mil millones de magnetrones están en uso hoy en día.<ref name=brookner/><ref>Ma, L. "[http://www.elec.qmul.ac.uk/antennas/documents/thesis_LiliMA.pdf 3D Computer Modeling of Magnetrons]." University of London Ph.D. Thesis.'' December 2004. Accessed 2009-08-23.</ref>
 
== Funcionamiento ==
[[Archivo:Magnetrón 01.jpg|thumb|325px250px|Magnetrón]]
 
Básicamente consiste en un cilindro metálico, en el que hay dispuestas de forma radial una serie de oquedades o cavidades resonadoras, que se comunican con una cavidad central mayor, en cuyo eje existe un filamento metálico de [[titanio]].
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'''¿Que ocurre dentro de la placa?'''<ref>http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/Magnetron.en.html</ref>
 
[[Archivo:Oquedades.jpg|thumb|Oquedades]]
La forma de las cavidades u oquedades varía, se muestra en la Figura 3. El cable de salida suele ser una sonda o loop se extiende en una de las cavidades a punto y junto a una guía de onda o en la línea coaxial.
 
La forma de las cavidades u oquedades varía, se muestra en la Figura 3. El cable de salida suele ser una sonda o loop se extiende en una de las cavidades a punto y junto a una guía de onda o en la línea coaxial.
* a) De tipo ranura
* b) De tipo paletas
* c) De tipo sol naciente
* d) De tipo agujero y ranura
 
* a) Dede tipo ranura
[[Archivo:Oquedades.jpg]]
* b) Dede tipo paletas
* c) Dede tipo sol naciente
* d) Dede tipo agujero y ranura
 
El proceso que se produce se puede dividir en cuatro fases :
 
=== Fase 1: La producción y la aceleración de un haz de electrones ===
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[[Categoría:Válvulas termoiónicas]]
[[Categoría:Ciencia de los años 1920]]
[[Categoría:1920]]