Cтраница 3
Система ( играющая роль оптической системы обычного микроскопа), состоящая из электростатических или электромагнитных линз ( которые являются, соответственно, электрически заряженными пластинами или катушками с током); они действуют как конденсор, объектив и проектор. Обычно имеется также еще так называемая полевая линза между объективом и проектором, которая служит для изменения степени увеличения без воздействия на сферу действия сканируемого поля. [31]
![]() |
Электростатическая электронная линза и ее оптический аналог. Цилиндры при различных потенциалах Уа и. ъ. [32] |
МВ), электронный пучок фокусируется на образце с помощью ряда электростатических и / или электромагнитных линз. [33]
![]() |
Электростатическая электронная линза и ее оптический аналог. Цилиндры при различных потенциалах Уа и W. [34] |
Изображение формируется с помощью двух или более дополнительных электростатических ( рис. 27.2) и / или электромагнитных линз и наблюдается либо на флуоресцентном экране, либо на фотопластинке. Силу линз можно варьировать регулированием тока между ними, таким путем можно легко и быстро менять увеличение. [35]
![]() |
Схема установки для получения покрытий методом электротермического испарения и конденсации паров в вакууме.| Схема электроннолучевого испарителя с поворотом электронного пучка. [36] |
Под действием электрического поля, создаваемого высокой разностью потенциалов ( 10 - 150 кВ) между катодом и анодом, электроны ускоряются, обжимаются электростатическими и электромагнитными линзами и в виде непрерывного пучка направляются на материал, подлежащий испарению. [37]
Сущность электроннолучевого метода формообразования состоит в том, что очень плотный поток электронов, испускаемых раскаленной вольфрамовой нитью ( катодом), ускоряют и тонко фокусируют при помощи электромагнитной линзы, а затем направляют на заготовку с околосветовой скоростью. При встрече электронов с поверхностью заготовки выделяется тепло, которое не только плавит, но и испаряет металл. Электроны при этом вгрызаются в заготовку, образуя отверстия тоньше человеческого волоса, или узкие прорези. [38]
В отличие от ультрамикроскопа электронный микроскоп основан на принципе обыкновенного микроскопа с той, однако, разницей, что роль световых лучей выполняет пучок летящих электронов, а роль стеклянных линз - соответственно подобранные электромагнитные линзы. В качестве последних служат мощные электромагнитные катушки. [39]
![]() |
Оптическая схема электронного микроскопа просвечивающего типа с электромагнитными линзами.| Рассеяние электронов при прохождении объекта. [40] |
Микроскоп состоит из герметичной колои-вы, в которой собрана вся оптика, вакуумной системы, откачивающей воздух из колонны, и питающего устройства, дающего высокое напряжение для ускорения электронов и ток для питания электромагнитных линз и накала катода. [41]
Должен знать: принцип работы обслуживаемых установок; основное назначение схемы; включение и выключение электроннолучевых установок; элементарные сведения по электротехнике; правила управления механизмами - перемещения изделий, питанием электромагнитной пушки и электромагнитными линзами; процесс откачки и необходимую степень вакуума; правила работы с высоковольтным оборудованием и источниками питания его; основные свойства свариваемых материалов; виды сварных соединений и швов. [42]
Эта разновидность магнитных цепей, когда намагничивающая катушка расположена на ярме 3 ( рис. 8 - 1 а), широко используется для построения электромагнитных ( рис. 1 - 4 а), поляризованных ( рис. 1 - 4 яс), индукционных ( рис. 1 - 4 в и и), индукционно-тепловых ( рис. 1 - 4 б) фер-родинамических ( рис. 1 - 4 з) и других типов реле, а также для индукционных датчиков ( рис. - 4 е), электромагнитных линз, применяемых в электронных микроокопах ( рис. 1 - 4 5), микродвигателей ( рис. 1 - 4 / с) и другой аппаратуры автоматики. [43]
Фокусирующее действие линз в электронном микроскопе создается в результате взаимодействия электронов с магнитным ( или электрическим) полем, напряженность которого и характер распределения силовых линий ( или поверхностей равного потенциала) определяют расчетным способом. Электромагнитные линзы состоят из катушки, заключенной в железный панцырь, так как поле должно быть очень сильным. Внутри катушек устанавливают полюсные наконечники специальной формы, в зазоре между которыми и создается очень небольшое по протяженности, но сильное поле. При этом уменьшается фокусное расстояние, что дает большее увеличение и уменьшает искажение изображения. Затем поток электронных лучей попадает на объект. [44]
В качестве конденсорной линзы, а также линз собственно микроскопа ( объективной и проекционных) чаще всего применяют электромагнитные электронные линзы. Электромагнитная линза представляет собой соленоид, заключенный в железный панцирь. Панцирь имеет так называемый воздушный зазор внутри соленоида, где и создается сильное магнитное поле определенной конфигурации. Такую конструкцию имеет также промежуточная линза 5, входящая в проекционную систему микроскопа. Эти линзы являются слабыми. [45]