Cтраница 1
Электронная пушка служит для формирования ЭП и введения его с требуемой скоростью в область электромагнитного ноля замедленной волны ( на:), пространством взаимодействия), распространяющейся по замедляющей системе ( ЗС) от входа к выходу. [1]
Электронная пушка создает пучок быстрых электронов, который с помощью конденсорной линзы формируется и направляется через конденсорную диафрагму D на исследуемый объект. Проходя сквозь объект, пучок попадает в объективную линзу, которая создает первое увеличение, затем через опертурную диафрагму и проекционные линзы на экран ( покрытый специальным светосоставом), который под действием электронов начинает светиться и образует изображение. [2]
Электронная пушка, применяемая в телевизионных трубках для получения катодных лучей, состоит из накаленного катода и расположенного вблизи него анода с центральным отверстием, через которое пролетает поток электронов. [3]
Электронная пушка служит для формирования ЭП и введения его с требуемой скоростью в область электромагнитного поля замедленной волны ( пая. [4]
Электронная пушка включает в себя: катодный узел, состоящий из собственно катода, подогревателя и крепежных элементов из вакуумной керамики; электрод, управляющий яркостью; 1 - й ускоряющий анод; фокусирующую систему; 2 - й ускоряющий анод; бланкирующие электроды; различного рода корректирующие электроды или системы электродов. В современных ЭЛТ узел электронной пушки конструктивно смонтирован в общей системе крепежных элементов совместно с отклоняющими пластинами и другими электродами трубки. Рассмотрим подробнее составные части узла. [5]
Электронная пушка ( или электронный прожектор) - часть трубки, которая дает пучок электронов. К аноду подведено постоянное положительное напряжение в несколько сот вольт. Анод Аг расположен и устроен так, что концентрирует электроны в узкий пучок. Ко второму аноду Az подведено еще более высокое напряжение, которое ускоряет движение электронов. [6]
Электронная пушка позволяет получить узкий сфокусированный поток электронов. [7]
Электронная пушка служит для генерации свободных электронов, формирования их в пучок и ускорения. Основными ее элементами являются катодный узел и узел фокусировки. Наиболее распространены вольфрамовые, танталовые и молибденовые катоды. При работе в высоком вакууме используют оксидные катоды, у которых на стержень из тугоплавкого металла нанесено тонкое покрытие из редкоземельных элементов, а также катоды из гексаборида лантана. [8]
Электронная пушка и конденсор размещены в нижней части колонны микроскопа, электронное зеркало в верхней. Электронное зеркало составлено из пяти электродов. [9]
Электронная пушка, в которой устранены указанные недостатки, показана на рис. 3.126. Между модулятором 2 и первым анодом 3 помещен дополнительный электрод 6, обычно называемый ускоряющим электродом. Последний экранирует катод от поля, создаваемого первым анодом, поэтому регулировка потенциала первого анода не влияет на катодный ток. Апертурная диафрагма 5 помещена в цилиндре второго анода. Выбиваемые с ее краев вторичные электроны не ускоряются и поэтому не могут вызвать свечения экрана. Диаметры диафрагм ускоряющего электрода и первого анода выбираются такими, чтобы ограничения тока практически не происходило. [10]
Устройство суперортикона ( а, образование потенциального рельефа на двусторонней мишени Брауде ( б, эквивалентная схема одного элемента ( в. [11] |
Электронная пушка, в свою очередь, состоит из подогревного катода, управляющего электрода и первого анода. [12]
Электронная пушка, применяемая в телевизионных трубках для получения катодных лучей, состоит из накаленного катода и расположенного вблизи него анода с центральным отверстием, через которое пролетает поток электронов. [13]
Электронная пушка, имеющая конфигурацию Рэдли - Пирса, равномерно освещает небольшую диафрагму возле анода, выполненную в форме прямоугольника. Эта апер-турная диафрагма является объектом для растровой линзы и проецируется на плоскость носителя информации. Ток луча Составляет 0 2 мкА в пятне 2X4 мкм на плоскости носителя информации. [14]
Схема образования изображения в оптическом, просвечивающем электронном и сканирующем электронном микроскопах [ О. 66 ]. [15] |