Cтраница 2
К расчету электронно - волнового усилителя типа М с тонким лучом. [16]
![]() |
Картина электрического поля в спиральной замедляющей системе ( а и зависимость ezf ( z ( б.| Графики движения электронов без учета их взаимодействия с волной. [17] |
Вдоль замедляющей системы, вблизи ее оси движется сфокусированный в тонкий луч поток электронов. [18]
Это соответствует переходу к двухволно-вой теории ЛБВ типа О с бесконечно тонким лучом при больших значениях параметра пространственного заряда. [19]
При полевой эмиссии W яркость чрезвычайно высока ( - 108) и легко получить очень тонкий луч ( 0 1 мкм), но в этом случае требуется сверхвысокий вакуум. Однако, когда при формировании изображения производится сканирование электронным лучом с высокой скоростью, то число электронов, приходящихся на единицу поверхности подложки, оказывается крайне малым. Это ограничение дозы экспонирования определяет требования к чувствительности ре-зиста. [20]
Считают, что при наличии кратера на катоде электронный луч получается полым с центральным очень тонким лучом, который можно выделить путем специального диафрагмирования. [21]
Изображение может быть преобразовано в электрический сигнал, например, путем последовательного прочерчивания передаваемого изображения тонким лучом. Отраженный от объекта свет, падая на фотоэлемент, преобразуется на его выходе в соответствующие электрические колебания. Прочерчивание лучом обеспечивается за счет сканирования - качания - светового луча. [22]
![]() |
Схемы включения многоэлектродных ламп. [23] |
Электронно-лучевой трубкой называют вакуумный прибор, в котором с помощью специальных устройств поток электронов фокусируется в тонкий луч, вызывающий на экране, покрытом специальным составом, свечение участков, на которые он падает. [24]
![]() |
К использованию концепции дифференциального альбедо ( азимутальные углы рассеяния ф для простоты на рисунке не показаны. [25] |
Spac - площадь рассеивающей поверхности, видимая из точки детектирования; ач - дифференциальное числовое альбедо тонкого луча; остальные обозначения ясны из рис. 12.4. Заметим, что при таком расчете учитывается только однократное отражение от стенок канала и предполагается, что излучение покидает рассеиватель в той же области, где входит в него. Когда эти предположения недостаточно справедливы, следует уточнить расчеты учетом второго отражения и размытия источников обратно рассеянного излучения по поверхности отражателя. [26]
![]() |
Щелевой ультрамикроскоп.| Схема раздвижной щели ультрамикроскопа. [27] |
Далее свет проходит через объектив и кювету с коллоидным раствором, где образует реальное изображение щели в виде тонкого луча прямоугольного сечения. [28]
В кабине межзвездного корабля, покоящегося на ракетодроме, на одной из ее продольных стенок укреплен прожектор, посылающий тонкий луч света поперек корабля. При этом луч света падает точно на фотоэлемент, установленный на противоположной стенке. Будет ли фотоэлемент по-прежнему облучаться светом во время равномерного и прямолинейного полета корабля относительно звезд с околосветовой скоростью. [29]
Последнее, кстати, еще раз подтверждает наше замечание о том, что в существующих теориях, основанных на модели бесконечно тонкого луча, присутствует допущение о малости пространственного заряда. [30]