Cтраница 1
Плотность пространственного заряда мала и анодное напряжение настолько велико, что пространственным зарядом в области сетка - анод можно пренебречь. [1]
Плотность пространственного заряда, выражаемого в виде числа частиц на единицу объема, всегда положительна, независимо от знака заряда частиц. [2]
Плотность пространственного заряда р ( г) при фиксированном значении анодного тока / 0 находится в обратной зависимости от средней радиальной скорости. [3]
Возмущение плотности пространственного заряда наводит на плоскостях диода статические заряды, которые, в свою очередь, создают поле, возмущающее движение электронов. [4]
Чему равны плотность пространственного заряда), к / см, концентрация электронов и, 1 / с. [5]
Переменная составляющая плотности пространственного заряда приводит разгруппи-ровке. [6]
Анализ зависимостей плотности пространственного заряда от времени в различных сечениях х хфикс диодного промежутка показал, что характеристики колебаний ( спектр мощности, фазовый портрет, корреляционная размерность [33] и максимальный ляпуновский показатель [34]), рассчитанные по временным реализациям р ( жфикс, ), оставались постоянными с изменением координаты жфикс. [7]
Для вычисления плотности пространственного заряда использовалась процедура линейного взвешивания частиц ( листов) на пространственной сетке ( метод частиц в ячейке или, как его еще называют, PIC-метод) [39,45,46], снижающий сеточный шум. [8]
Схема электронного сгустка, S-продольное электрическое поле пространственного заряда на торце сгустка. [9] |
Здесь р - плотность пространственного заряда, R - радиус-вектор, проведенный из точки наблюдения в точку пространства, где имеется пространственный заряд. [10]
Предположение о постоянстве плотности пространственного заряда приемлемо для относительно низких первеансов. Но диаметр первоначально коллимированного электронного пучка с таким первеансом удваивается после прохождения пучком расстояния всего лишь в 4 5 раза больше, чем его первоначальный диаметр. Следовательно, расширение пучка - эффект, который нельзя игнорировать даже при сравнительно малых интенсивностях, когда ослабление потенциала пренебрежимо мало. [11]
Распределение плотности тока и плотности пространственного заряда часто считают неизменным во всем поперечном сечении пучка и равным соответствующим величинам на оси пучка. Это означает, что значения р и J резко падают до нуля на границах пучка. Очевидно, это очень грубое приближение. Даже предположение о гауссовом распределении в поперечном сечении пучка является всего лишь приближением, поскольку на распределение плотности тока оказывает влияние громоздкое распределение потенциала внутри пучка. [12]
Итак, переменная составляющая плотности пространственного заряда в рассматриваемой, системе равна нулю. [13]
Анодная характеристика диода.| Определение статических параметров диода. [14] |
По мере увеличения анодного напряжения плотность пространственного заряда у катода уменьшается, и при некотором значении U & наступает режим насыщения. Область отрицательного потенциала у катода исчезает; все эмиттированные катодом электроны уходят на анод; анодный ток равен току эмиссии / в и может быть увеличен только путем увеличения последнего. Этому режиму соответствует пологая часть анодной характеристики. [15]