Cтраница 2
![]() |
Установка угольных электродов для получения углеродных реплик. [16] |
Все эти измерения проводят на негативах. Работу заканчивают построением графиков зависимости увеличения от силы тока промежуточной линзы при определенном значении ( ступени) тока главной проекционной линзы и для определенной ступени ускоряющего напряжения. [17]
![]() |
Зависимость максимального тока катода от запирающего напря. [18] |
Как было указано выше, прожекторы большинства современных электроннолучевых прожекторов строятся по двух - или трехлинзо-вой оптической схеме. Вторая линза в двухлинзовом прожекторе или третья линза в трехлинзовом прожекторе обычно называется главной проекционной или фокусирующей линзой. Как видно из приведенных оптических схем прожекторов ( см. § 3.1), назначением главной проекционной линзы является отображение скрещения, создаваемого первой линзой ( иммерсионным объективом) на плоскость приемника электронов - экрана или мишени. Если первая линза прожектора ( иммерсионный объектив) принципиально должна быть электростатической из-за необходимости ускорения электронов, испускаемых катодом, то главная проекционная линза может быть как электростатической, так и магнитной, в соответствии с чем различают прожекторы с электростатической или магнитной фокусировкой. [19]
Рассмотренная идеализированная теория создания изображения на экране приводит к выводу о независимости разрешающей способности от абсолютной величины тока луча. Влияние пространственного заряда заметно сказывается при росте тока луча; кроме того, с ростом тока луча увеличиваются апертурные углы, что приводит к увеличению аберраций главной линзы и, как следствие, к уменьшению разрешающей способности. Уменьшение разрешающей способности с ростом тока луча сильнее проявляется в прожекторах с электростатической фокусировкой, так как в них используются меньшие апертурные углы и даже незначительный рост апертур заметно увеличивает аберрации главной проекционной линзы. В прожекторах с магнитной фокусировкой без ограничивающих диафрагм и со сравнительно большим диаметром фокусирующих катушек спад разрешающей способности с ростом тока луча относительно меньше. Аналитический расчет зависимости разрешающей способности от тока луча представляет большие трудности, и анализ этой зависимости обычно проводится на основе экспериментальных данных. На рис. 3.22 показана опытная кривая зависимости разрешающей способности от тока луча, полученная на экспериментальном прожекторе с магнитной фокусировкой. За 100 % принята разрешающая способность при токе луча 1 мка. [20]
![]() |
Зависимость максимального тока катода от запирающего напря. [21] |
Как было указано выше, прожекторы большинства современных электроннолучевых прожекторов строятся по двух - или трехлинзо-вой оптической схеме. Вторая линза в двухлинзовом прожекторе или третья линза в трехлинзовом прожекторе обычно называется главной проекционной или фокусирующей линзой. Как видно из приведенных оптических схем прожекторов ( см. § 3.1), назначением главной проекционной линзы является отображение скрещения, создаваемого первой линзой ( иммерсионным объективом) на плоскость приемника электронов - экрана или мишени. Если первая линза прожектора ( иммерсионный объектив) принципиально должна быть электростатической из-за необходимости ускорения электронов, испускаемых катодом, то главная проекционная линза может быть как электростатической, так и магнитной, в соответствии с чем различают прожекторы с электростатической или магнитной фокусировкой. [22]