Cтраница 4
При работе с таким микроскопом применяются-специальные иммерсионные объективы с тупыми, конически сходящимися сферическими передними линзами. [46]
Этот прожектор трехлинзовый: помимо иммерсионного объектива ( катод - модулятор - - первый ускоряющий электрод) он содержит слабую иммерсионную линзу ( между двумя ускоряющими электродами) и главную проекционную ( одиночную) линзу, образуемую полем между вторым ускоряющим электродом и вторым анодом. [47]
![]() |
Траектории электронов мерснонном объективе. [48] |
Разновидностью иммерсионной линзы является так называемый иммерсионный объектив, одним из электродов которого служит источник электронов - катод. Следующий за катодом электрод, выполняемый обычно в виде диафрагмы и называемый модулятором, имеет, как правило, отрицательный относительно катода потенциал, изменением которого можно воздействовать на величину тока, отбираемого с катода. Действие модулятора в этом смысле аналогично действию сетки триода. [49]
Обязательной составной частью эмиссионного микроскопа является иммерсионный объектив, который ускоряет испущенные объектом элек-троны и формирует первое изображение. Это изображение увеличивается затем одной или двумя линзами. [50]
Поскольку катод прожектора погружен в поле иммерсионного объектива, очевидно, управлять током катода ( а следовательно, и током луча) удобно, изменяя поле иммерсионного объектива, что проще всего осуществляется изменением потенциала ближайшего к катоду электрода. [51]
Это изображение затем рассматривается с помощью иммерсионного объектива. В связи с весьма значительными потерями светосилы рекомендуется применять, как и показано, внешнюю подсветку. [52]
Эмиссионный ЭМ имеет, как правило, иммерсионный объектив, дающий первичное изображение, которое затем увеличивается одиночными линзами. Эмиссионный ЭМ используется в металлографии; он позволяет наблюдать металл при высокой температуре. [53]
Аналитический расчет электростатического поля в прикатодной области иммерсионного объектива согласно указанным работам сводится к следующему. [54]
![]() |
Одиночная линза, составленная из трех диафрагм.| Катодная линза, или иммерсионный объектив.| Длинная магнитная линза ( соленоид, а-вид сбоку. б-вид спереди. [55] |
Подобные системы называются катодными линзами, или иммерсионными объективами. [56]
Когда поле линзы примыкает к источнику электронов ( иммерсионный объектив, см. § 3.2), наличие начальных энергий электронов и разброс начальных скоростей по величине и направлению могут заметно влиять на качество фокусировки. При этом следует учитывать не только абсолютную величину начальных скоростей, но и направления вылета электронов. Очевидно, чем меньше напряженность ускоряющего поля у катода, тем в относительно большем угле разойдутся траектории электронов, выходящих с различными по величине и направлению скоростями из одной точки эмиттирующей поверхности. Ввиду разброса начальных скоростей по направлению электроны, выходящие из одной точки объекта, вступают в поле линзы с различными апертурными углами. Разброс этих углов приводит к появлению обычной сферической аберрации, а разброс по величине скоростей обуоювливает хроматическую аберрацию. Таким образом, на качество фокусировки иммерсионного объектива влияет комбинированная сферохроматическая аберрация. [57]
Канал микрокапилляра хорошо просматривается под микроскопом даже с иммерсионным объективом. [58]
![]() |
Графики для определения параметров иммерсионной линзы, образованной диафрагмой и цилиндром. [59] |
Разновидностью иммерсионной линзы является широко используемый в электроннолучевых приборах иммерсионный объектив, характерной особенностью которого является нахождение объекта ( обычно катода, эмиттврующего электроны) в области поля линзы. Поскольку иммерсионный объектив является одной из основных частей электронного прожектора, он подробно рассмотрен в гл. [60]