Cтраница 1
Потенциал мишени скачком возрастает, достигая некоторого небольшого превышения над напряжением на аноде на величину Up. Потенциал i / p зависит от среднего значения начальных скоростей вторичных электронов и примерно равен 3 В. Равенство тд1 объясняется тем, что с ростом а автоматически растет объемный заряд. При уменьшении о объемный заряд уменьшается и опять сохраняется равенство между пришедшими и покинувшими мишень электронами. [1]
Потенциал мишени снижается до. Этот рельеф считывается, как в иконоскопе, образуя на нагрузочном сопротивлении выходной сигнал. [2]
Схематическое изображение запоминающей трубки ( потенциалоскопа с барьерной сеткой. [3] |
Следовательно, потенциал мишени почти равен ( немного больше, но в дальнейшем это не будет учитываться) потенциалу коллектора вторичных электронов. [4]
Зависимость потенциала. [5] |
При бистабильной записи потенциал мишени может иметь только два сильно отличающихся равновесных значения. [6]
Под влиянием света потенциал мишени, до этого приведенный коммутирующим пучком к потенциалу катода, постепенно, в пределах времени кадра, перераспределяется за счет внутр. [7]
Кривая распределения вторичных электронов по энергиям. [8] |
По мере повышения потенциала мишени число таких электронов становится все меньше и: меньше и, наконец, при определенной его величине ( 10 - 15 б) число электронов, попавших на коллектор, станет равным числу электронов в пучке. Начиная с этого момента изменение заряда мишени прекратится и ее потенциал стабилизуется. Между ними существует тормозящее электрическое поле я, как следствие, объемный заряд. [9]
В конце концов, потенциал мишени достигнет величины и, при которой коэффициент вторичной эмиссии равен единице. [10]
При сканировании мишени пучком потенциал мишени понижается, а часть электронов пучка, тем большая, чем меньше накопленный заряд, отражается от нее и направляется на электронный умножитель 8, с нагрузки к-рого снимается усиленный сигнал. Остающаяся при этом между обеими сторонами мишени разность потенциалов устраняется за время передачи одного кадра изображения после прохода пучка за счет конечной проводимости материала мишени. [11]
Очевидно, для доведения потенциала мишени до равновесного значения число электронов, приходящее на данный элемент мишени, должно равняться числу ушедших с этого элемента фотоэлектронов. Избыточные электроны пучка просто не дойдут до мишени и будут уловлены проводящим покрытием. [12]
Если потенциал коллектора ниже потенциала мишени, то, хотя эмиссия имеет место, но эмиттированные электроны возвращаются обратно на мишень. Явление вторичной эмиссии при этом наблюдаться не может. [13]
Внешний вид типовых суперортиконов. а обычных. б с увеличенной мишенью. [14] |
Обратим внимание, что при неосвещенном фотокатоде потенциал мишени в результате развертки лучом устанавливается равным С / к. Значит, развертывающий луч, считывая с мишени информацию об освещенности фотокатода, оставит на ее участках различное количество электронов, которое необходимо для установления одинакового потенциала UK. Чем положительнее потенциал участка мишени ( что соответствует большей освещенности фотокатода), тем большее количество электронов оставит при коммутации мишени электронный луч, следовательно, тем меньшее количество электронов возвратится обратно на первый анод - в фотоумножитель. [15]