Cтраница 3
Квадрупольная фокусировка ускоряющим полем предназначается для ускорителей с трубками дрейфа и основана на придании квадрупольной конфигурации полю в ускоряющих зазорах. Этот метод фокусировки был предложен В. В. Владимирским в 1956 г. На рис. 75 изображены различные формы трубок дрейфа, позволяющие превратить ускоряющий зазор одновременно и в квадрупольную линзу, питаемую высокочастотным ускоряющим полем. [31]
![]() |
Рост мощности ускорителей. [32] |
Двигаясь в ускоряющем поле, частицы приобретают определенную энергию. [33]
В этом случае ускоряющее поле в базе, созданное неравномерным распределением примесей, исчезает, а диффузионная и дрейфовая составляющие электронного тока становятся примерно одинаковыми. [34]
Между электродами приложено однородное электрическое ускоряющее поле. В таком поле электроны описывают параболические траектории. При этом с элек-троннооптической точки зрения никакого изображения не возникает, поскольку электроны, эмиттированные какой-либо точкой фотокатода, хотя и направляются ускоряющим полем, но не фокусируются. [35]
В синхротроне период ускоряющего поля остается постоянным, а магнитное поле изменяется. Он применяется для ускорения электронов и в нем используется орбита постоянного радиуса; поэтому магнит делается кольцеобразным - для создания магнитного поля внутри тороидальной вакуумной камеры, охватывающей орбиты электронов. Вначале электроны разгоняются в нем, так же как и в бетатроне, вихревым электрическим полем; по достижении энергии 2 - 3 МэВ включается высокочастотное ускоряющее электрическое поле постоянной частоты и начинается ускорение в режиме синхротрона. [36]
Какова частота v ускоряющего поля между дуантами, если в циклотроне ускоряются дейтоны. [37]
Одновременно с увеличением ускоряющего поля растет и скорость зарядов, движущихся из реакционного объема к поверхности электродов и, в частности, электронов к аноду. [38]
В синхротроне период ускоряющего поля остается постоянным, а магнитное поле изменяется. Он применяется для ускорения электронов и в нем используется орбита постоянного радиуса; поэтому магнит делается кольцеобразным - для создания магнитного поля внутри тороидальной вакуумной камеры, охватывающей орбиты электронов. Вначале электроны разгоняются в нем, так же как и в бетатроне, вихревым электрическим полем; по достижении энергии 2 - 3 Мэв включается высокочастотное ускоряющее электрическое ноле постоянной частоты и начинается ускорение в режиме синхротрона. [39]
![]() |
Эквивалентные схемы выходного в входного резонаторов. [40] |
Во время существования ускоряющего поля наведенный ток k в течение всего полупериода препятствует перезаряду емкости и, следовательно, облегчает затухание колебаний. [41]
Попадая под действие ускоряющего поля коллекторного р - n - перехода и батареи Бк, электроны втягиваются в область коллектора. Имевшийся недостаток ( дефицит) носителей заряда ( электронов) в приконтактной области уменьшается, вместе с этим уменьшается и сопротивление коллекторного р - л-пере-хода. Это вызывает увеличение тока коллектора. [42]
![]() |
Пример включения транзистора в схему с общей базой. [43] |
Попадая под действие ускоряющего поля коллекторного р-и-перехода и батареи Ек - б, электроны втягиваются в область коллектора. Имевшийся недостаток ( дефицит) носителей заряда ( электронов) в приконтактной области уменьшается, вместе с этим уменьшается и сопротивление коллекторного р-ге-перехо-да. Это вызывает увеличение тока коллектора. [44]
Электрон переместился в ускоряющем поле из точки с потенциалом 200 В в точку с потенциалом 300 В. [45]