Cтраница 1
![]() |
Спиральная отклоняющая система. [1] |
Отклоняющее поле, пронизываемое электронным лучом, целесообразно создать в пространстве между спиралью и кожухом в виде цилиндра, окружающего спираль. Напряженность отклоняющего поля, а следовательно, и сила, действующая на электрон, будут тем больше, чем меньше расстояние между спиралью и кожухом. [2]
![]() |
К расчету сферической аберрации. [3] |
Разделив отклоняющее поле линзы на ряд тонких слоев, мы в пределах каждого слоя можем считать поле однородным и угол отклонения пропорциональным силе. Сила в пределах каждого слоя будет состоять из двух слагаемых: члена, содержащего г, - параксиальной силы, и члена с г3 - добавочной силы. [4]
Напряженность отклоняющего поля ( ампер-витки в отклоняющем ярме) возрастает пропорционально корню квадратному из напряжения на последнем аноде, поэтому целесообразно применение магнитного отклонения при высоких напряжениях, требующихся для получения больших ярких изображений. [5]
![]() |
Магнитная электронная линза. [6] |
По выходе из отклоняющего поля движение становится прямолинейным, однако под углом к оси. [7]
Обычно в качестве отклоняющего поля используют поле между пластинками плоского конденсатора или плоскими полюсными наконечниками магнита. Сетка силовых линий и сквипотенциалей в сечении, параллельном силовым линиям и достаточно удаленном от краев в направлении г, перпендикулярном к сечению, изображена ( для случая электрического поля) на рис. 11, о. Картина силовых линий магнитного поля между плоскими полюсными наконечниками имеет сходный вид. [8]
![]() |
Фотоснимок электронных лучей в разреженном виде, сфокусиро - откуда ванных в поле цилиндрического кон. [9] |
Лучи, проходящие через отклоняющее поле. [10]
При использовании таких пластин отклоняющее поле принимает ( в плоскости, перпендикулярной к оси) подушкообразную форму. [11]
Если, однако, отклоняющее поле стзновится достзточно сильным, неоднородные члены уравнений (11.7) и (11.8) стзновятся большими. Как следствие отдельные лучи пучкз отклоняются от оси настолько сильно, что параксиальное приближение стзновится недействительным. В результзте появляются абер-рзции отклонения и сфокусированное пятно будет смззы-взться по мере его отклонения от оси ( см. рззд. [12]
![]() |
Импульс с прямоугольным фронтом. [13] |
Если электрон попадает в отклоняющее поле до момента времени t, то интеграл ( 5 - 87) равняется нулю и вертикального отклонения на экране не будет. [14]
Третий электрон подвергается действию отклоняющего поля на расстоянии - и его отклонение z / 3 - r - У. [15]