Cтраница 1
Величина тока пучка оказывает большое влияние как на разрешающую способность трубки, так и на фон изображения. Слишком большой ток ухудшает разрешающую способность и создает зернистый фон, а также вызывает чрезмерную засветку изображения. Нормальная величина тока пучка, измеренная как ток коллектора, равна приблизительно 0 1 мка. [1]
Величина тока пучка при исследовательских работах может быть небольшой. [2]
Яркость пятна на экране регулируют изменением величины тока пучка с помощью напряжения модулятора. [3]
![]() |
Модуляционные характеристики двух электроннолучевых. [4] |
У, - напряжение на фокусирующем электроде; / э - величина тока пучка у экрана. [5]
Мгц; частота модуляции 64 гц; максимальное ускоряющее напряжение 9 кв; величина тока пучка 1 мка; конечная энергия для протонов 460 Мэв, для дейтонов 730 Мэв и для а-частиц 910 Мэв. [6]
Однако такой путь не всегда возможен, так как уменьшение радиуса диафрагмы ограничивает величину тока пучка. Путем подбора надлежащего распределения потенциала удается уменьшить сферическую аберрацию за счет уменьшения коэффициента В. Теоретически возможно рассчитать поле, для которого 5 0, но в практически осуществляемых полях значение В всегда отлично от нуля, поэтому сферическая аберрация в той или иной мере имеет место. [7]
Как было показано выше, величина энергии, передаваемой электронами полю, определяется величиной тока пучка / о, характером движения электронов в пространстве взаимодействия и др. Как и в магнетронном усилителе, степень смещения электронов в направлении к замедляющей системе ( что определяет величину потенциальной энергии передаваемой ими полю) зависит от величины поля волны в замедляющей системе. При малых амплитудах поля электроны на длине пространства взаимодействия не успевают подняться к замедляющей системе и попадают на коллектор. С увеличением тока луча / о энергия, получаемая полем, возрастает, увеличивается амплитуда колебаний, электроны смещаются по оси у в конце линии на большую величину и в конце концов начинают уходить на замедляющую систему. Дальнейший рост тока / о приводит лишь к перемещению области попадания электронов на замедляющую систему по направлению к катоду. Процесс этот на первый взгляд аналогичен рассмотренному выше применительно к магнетронному усилителю для случая возрастания входного сигнала. [8]
Таким образом, действие пространственного заряда в пучках удобно характеризовать коэффициентом пространственного заряда, учитывающим величины тока пучка и ускоряющего напряжения. [9]
Системы с управляющим ( модулирующим) электродом, изменением потенциала которого осуществляется модуляция поля в прикатодной области, применяются лишь тогда, когда при работе прибора необходимо менять величину тока пучка. [10]
Как говорилось ранее, задачей решения уравнений движения является получение ответа на вопрос о том, какая должна быть зависимость амплитуды действующего ускоряющего поля и равновесной фазы от равновесной энергии при заданных параметрах пучка. Обычно задается величина тока пучка, ширина спектра энергий на выходе ускорителя и равновесная энергия электронов. [11]
Однако оба эти способа нежелательны, так как первый ведет к необходимости удлинять трубку ( по оси), а второй вызывает снижение величины тока пучка и яркости. Более пригодным способом является соответствующее изменение формы отклоняющей системы. Таким способом можно отдельно компенсировать любую аберрацию, но, к сожалению, ценой увеличения других аберраций. Такие аберрации, как астигматизм ( с искривлением поля изображения) и кома, особенно легко поддаются устранению этим способом и определяют поэтому форму отклоняющей системы. Для борьбы с искривлением поля изображения и дисторсией применяются другие электроннооптические или схемные средства. Например, влияние искривления поля изображения может быть устранено автоматической дополнительной фокусировкой, искривление координат - специальной электроннооптической коррекцией, а искажение масштаба - выбором соответствующего закона изменения отклоняющего напряжения или тока. Искривление поля изображения можно компенсировать и соответствующим изгибом люминесцентного экрана, как это делается в большинстве телевизионных и осциллографических трубок. Однако для устранения других важнейших аберраций третьего порядка всегда необходим плоский экран. [12]
В качестве примера приведем технические данные циклотрона в Беркли: диаметр полюсных наконечников 92 5 см; зазор между полюсами 31 см; вес магнита 75 т; магнитная индукция 1 57 в-сек / м2; подводимая СВЧ мощность от 40 до 60 кет; величина тока пучка 100 мка; конечная энергия ( для дейтонов) 8 5 Мэв. [13]
![]() |
Области переключений при подаче одиночных управляющих импульсов. [14] |
Вдоль горизонтальной оси все кривые, разделяющие эти области, смещены друг относительно друга на величину времени /, зависящую как от постоянной времени цепей лопаток, так и от амплитуды управляющих импульсов. Если параметры входного импульса соответствуют этой области, то от каждого входного импульса переключение происходит точно на одну камеру. Величина времени t: для лучших образцов кольцевых трохотро-нов лежит в интервале 0 04 - ОД5 мксек и определяется в основном величиной тока пучка и распределенными емкостями лопаток. [15]