Cтраница 1
Тонкий электронный луч, параллельный направлению магнитного поля, ионизирует молекулы газа, присутствующие в камере, и образующиеся ионы под действием перекрещивающихся полей описывают вокруг электронного луча спиральные траектории, плоскость которых перпендикулярна Я ( фиг. [1]
![]() |
Схема прибора с поперечным электронным лучом для исследования распределения поля в разряде. [2] |
Разряд пересекается тонким электронным лучом, выходящим из пушки и оставляющим след на люминесцирующем экране. По смещению пятна можно найти напряженность поля в том месте разряда, где проходит луч, а перемещая скрепленные стержнем S электроды, между которыми происходит разряд, можно это измерение проделать для любого места разряда. Этот метод особенно ценен тем, что он не требует введения в разряд каких-либо зондов, но он хорошо применим только к сильным полям. [3]
![]() |
Электронно-лучевая трубка с электростатической фокусировкой и электростатическим управлением. [4] |
В электронно-лучевых приборах ( трубках) тонкий электронный луч, падая на экран, возбуждает атомы люминесцентного слоя, нанесенного на экран. При переходе к нормальному состоянию эти атомы отдают полученную энергию в виде светового излучения того или иного цвета. [5]
![]() |
Электроннолучевая трубка с электростатической фокусировкой. [6] |
В электроннолучевых приборах ( трубках) тонкий электронный луч возбуждает атомы люминесцентного слоя, нанесенного на экран. При переходе к нормальному состоянию эти атомы отдают полученную энергию в виде светового излучения того или иного цвета. Управляя движением луча, можно получить на экране изображение. [7]
![]() |
Блок-схема осциллографа. [8] |
Электронный прожектор, предназначенный для создания тонкого электронного луча, состоит из катода, управляющего электрода и двух анодов. [9]
![]() |
Типовая структурная схема электронного осциллографа.| Электроннолучевая трубка. [10] |
Электронный прожектор, предназначенный для создания тонкого электронного луча, состоит из катода, управляющего электрода и двух анодов. Подогревный катод, имеющий форму цилиндра, окружен управляющим электродом с отверстием для пропускания электронов. [11]
Сделать это можно, если направить на мозаику тонкий электронный луч и заставить его обойти всю мозаику в каком-то определенном порядке - например, как мы читаем книгу: слева направо, сверху вниз, страница за страницей. Или, говоря иначе, - элемент за элементом, строка за строкой, кадр за кадром, так, как делали это при помощи вращающихся переключателей на экранах с фотоэлементами и лампочками образца 1876 г. Как в этих случаях пользуются электронным лучом, мы расскажем позднее. Сейчас примем на веру, что это можно легко делать. [12]
Использовался сканирующий электронный микроскоп, который может создавать тонкий электронный луч диаметром менее 0 1 мкм. Силоксаны растворяли в изоамилацетате и растворы наносили на кремниевые пластины, а затем растворитель испаряли при комнатной температуре. [13]
В электронном растровом микроскопе объект ( древесина, резец) ощупывается тонким электронным лучом с одновременным преобразованием результатов контакта в световое изображение на экране. [14]
Для достижения хорошей чувствительности необходимо, кроме того, стремиться к получению по возможности тонкого электронного луча с высокой плотностью тока. В табл. 1 приведены данные нескольких трубок подобного типа. [15]