Cтраница 2
На рис. 3.21 показана траектория электрона в короткой магнитной линзе. [16]
Согнем теперь провод в кольцо - мы получим простейшую короткую магнитную линзу. Характер воздействия такого кольцевого провода на проходящие электроны будет аналогичен воздействию прямолинейного провода, поэтому здесь они будут отклоняться от провода и смещаться в зависимости от направления тока в нем - Все электроны пучка, излучаемого электронной пушкой, проходя сквозь кольцо параллельно его оси, будут отклоняться к этой оси при любом направлении тока в кольцевом проводнике. Отклонение будет тем сильнее, чем дальше лежит рассматриваемая траектория от оси. Кроме того, проходя магнитное поле витка, электроны смещаются вдоль провода и закручиваются вокруг оси. Этот принцип используют при конструировании магнитных линз для разнообразных электроннооптических систем. [17]
В заключение следует заметить, что практически с помощью коротких магнитных линз и систем переноса изображения с комбинированным полем удается получить более совершенные электронные изображения, чем с помощью электростатических линз, включая иммерсионные электростатические объективы. [18]
![]() |
Двухлинзовый прожектор с одиночной линзой. [19] |
Эти трудности отпадают, если применяется в качестве второй ( фокусирующей) линзы короткая магнитная линза. [20]
Практически они применяются для электростатических иммерсионных линз с монотонным распределением потенциала и для коротких магнитных линз. [21]
В приемных электронно-лучевых трубках магнитные линзы такого типа обычно не применяются и фокусировка производится короткими магнитными линзами, создающими неоднородное магнитное поле с осевой симметрией. Такое поле создается в большинстве случаев электромагнитными катушками, помещаемыми в ферромагнитный панцырь с воздушным зазором. Электроны, попадая в магнитное поле такой катушки, отклоняются к оси трубки и фокусируются на экран. [22]
В приемных электронно-лучевых трубках магнитные линзы такого типа обычно не применяются и фокусировка производится при помощи коротких магнитных линз, создающих неоднородное магнитное поле с осевой симметрией. Такое поле создается, как правило, либо постоянными магнитами, применяемыми относительно редко, либо электромагнитными катушками, помещаемыми в железный панцырь с воздушным зазором. [23]
Реже в передающих трубках ( супериконоскоп) для фокусировки фотоэлектронов при переносе и электронов развертывающего луча применяют короткие магнитные линзы. Действие подобных линз ( рис. 6.76) отличается от действия длинных магнитных линз тем, что поле Я2 сосредоточено на весьма коротком участке, и поэтому электроны, пролетающие через зону поля, не успевают совершить полного или нескольких оборотов вращения. Однако в этой зоне они приобретают центростремительные силы, пропорциональные радиальным компонентам скоростей и, следовательно, пропорциональные углам отклонения от оси симметрии линзы. [24]
Если поле однородно ( длинная магнитная линза), то г - const; в неоднородном поле ( короткая магнитная линза) г - переменная величина. Составляющая скорости vlt постоянная в отсутствие электрического поля, описывает поступательное движение электрона вдоль магнитного поля. [25]
![]() |
Распределение поля и траектория электронов в катушке с током с воздушным зазором ( магнитная линза. [26] |
Сила, обусловленная наличием vx и В2, отклоняет электронный луч к оси г, обеспечивая тем самым фокусирующее действие короткой магнитной линзы. При изменении знака заряда или индукции В собирающее действие линзы сохраняется. При прохождении электронов через магнитную линзу их скорость вдоль траектории остается постоянной в отличие от электрических линз, где скорость электронов постоянно изменяется. Кроме того, если в электрических линзах объект и изображение лежат в одной плоскости, то в коротких магнитных линзах изображение всегда повернуто относительно объекта. [27]
В отличие от длинной магнитной линзы в короткой линзе, кроме продольных составляющих магнитного поля, имеются еще его радиальные составляющие, которые взаимодействуют с продольной скоростью электронов. Поэтому короткая магнитная линза фокусирует также параллельный ее главной оптической оси пучок электронов. [28]
![]() |
Я-8. Панцирная магнитная катушка.| Панцирная магнитная катушка с полюсными наконечниками. [29] |
Получаемое изображение предмета будет повернуто на угол р1 по отношению к предмету. Таким образом, короткая магнитная линза дает возможность получить действительное ( увеличенное или уменьшенное) и повернутое относительно предмета на угол 5 изображение. Угол поворота изображения р1 зависит от скорости электронов и напряженности магнитного поля. [30]