Диаметр - электронный луч - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Диаметр - электронный луч

Cтраница 1


1 Фокусирующее действие линзы, образованной катодом, управляющим электродом и ускоряющим электродом.| Фокусирующее действие ускоряющего электрода, первого и второго анодов в электроннолучевой трубке с электростатической фокусировкой. [1]

Диаметр электронного луча в месте скрещения значительно меньше, чем размер катода или отверстия в управляющем электроде.  [2]

Легко заметить, что с ростом диаметра электронного луча максимум распределения становится резче я смещается от поверхности вглубь материала, изменяясь в пределах гтах гтаха.  [3]

При сварке очень тонкого металла фокусировкой удается получить пятно нагрева площадью около 0 1 мм, а для больших толщин диаметр электронного луча может быть изменен от 1 5 до 5 мм. Такая точность фокусировки практически недостижима при других методах сварки.  [4]

Это объясняется углублением максимума энерговыделений и ростом крутизны распределения тепловых источников вдоль оси на участке от поверхности к максимуму с увеличением диаметра электронного луча. В модели Ачарда [3] соот-ве-татвуж ие параметры почти не зависят от 1), не всегда достаточны для юрмкусвания максимума стационарного распределения температур ( согласно Ачарду ш / 3, г О.  [5]

6 Устройство ортикона. [6]

Так как мишень ортикона небольшая ( диагональ - 50 мм), для обеспечения необходимой четкости изображения ( высокой разрешающей способности) диаметр электронного луча у мишени должен быть не больше 25 - 30 мкм. В то же время ток луча должен составлять 0 3 - 1 мка для надежной перезарядки мишени при считывании. Трудности получения пучка очень малого сечения, хотя бы и с небольшим током, объясняются тем, что в ортиконе используются медленные электроны - ускоряющее напряжение составляет всего 100 - 200 в, а вблизи поверхности мишени скорость электронов снижается почти до нуля.  [7]

С помощью метода Монте-Карло рассчитано пространственное распределение энергетических потерь электрона в полубесконечном образце, которое используется для определения зависимости распределения тепловых источников в образце от диаметра электронного луча.  [8]

Здесь k - коэффициент, зависящий от свойств люминофора экрана; / - ток электронного луча; UsS - разность потенциалов между третьим анодом и катодом; / - частота сигнала; d - диаметр электронного луча; v - скорость перемещения электронного пятна по экрану.  [9]

10 График зависимости минимального ускоряющего напряжения, необходимого для формирования лучей, не ограниченных пространственным зарядом, от тока луча при различных углах сходимости ( величины углов сходимости приведены в радианах. [10]

В электронно-лучевых накопителях с высокой плотностью записи требуется обеспечить ма ое сечение электронного луча в плоскости носителя информации. Диаметр электронного луча может уменьшаться до 0 1 - 10 мкм. Указанные размеры электронных лучей соответствуют пограничной области размеров электронных лучей обычных ЭЛТ с высоким разрешением и растровых электронных микроскопов.  [11]

12 Схема преобразователя на электроннолучевой трубке. [12]

Шаг квантования в преобразователи на ЭЛТ определяется шириной щели младшего разряда. Диаметр электронного луча считывания должен быть меньше ширины щели младшего разряда. В противном случае может произойти появление ложного импульса на коллекторе и, следовательно, искажение результата.  [13]

Зная число строк, можно подсчитать число элементов, из которых состоит телевизионное изображение. Ширина строки определяется диаметром электронного луча. По вертикали луч имеет такие же размеры. По высоте экрана размещается 625 строк, а ширина равна 4 / з высоты.  [14]

Возможность тонкого регулирования мощности и диаметра электронного луча, небольшое давление его на сварочную ванну позволяют соединять детали толщиной в десятые и сотые доли миллиметра, что широко используется при изготовлении изделий электронной техники.  [15]



Страницы:      1    2    3