Cтраница 1
Минимальные размеры пятна определяются разрешающей способностью эмульсии и качеством пленки и могут быть порядка 0 25 - 0 5 мм. [1]
Обычно важен не только минимальный размер пятна рассеяния, но и ток луча, который при этом получается. Рассмотрим связь между параметрами источника электронов и луча. [2]
В табл. 4 приведены сравнительные данные полученных минимальных размеров пятен нагрева и наибольшей плотности энергии различных источников тепла. [3]
Лазерный пучок в лазерном резонаторе характеризуется минимальным размером пятна w ( радиусом пучка) и положением горловины пучка. [4]
Угол расхождения луча б пропорционален длине волны излучения, и таким образом минимальные размеры пятна также возрастают пропорционально увеличению длины волны. [5]
По это причине параметр WQ обычно называют минимальным размером пятна. [6]
Cso / R) mm - 100 приблизительно в три раза меньше, чем для двухцилиндровой линзы. Для линзы с R см это эквивалентно радиусам минимального размера пятна 125 и 1 нм при половинном угле аксептанса 5 и 1 мрад соответственно. [7]
Амплитуда в каждом поперечном сечении уменьшается в е раз относительно своего осевого значения на расстоянии р w ( z) от оси. Наименьший радиус луча согласно ( 5.6.34 а) есть минимальный размер пятна WQ. [9]
![]() |
Волновое электронов. [10] |
Ограничения, обусловленные аберрацией фокусирующей системы. Аберрация фокусирующих электронно-оптических систем присуща всем электронно-лучевым методам и свое отражение в минимальном размере пятна. Диаметр минимального пятна современных установок ЭЛЛ составляет порядка 0 005 - 0 01 мкм. Бели при создании ДОЭ используется процедура стыковки рисунков, точность обусловлена применением механических приводов, погрешность которых составляет не менее 0 1 мкм. [11]
Фокусировку электронного пучка осуществляют изменением напряжения первого анода. Оптимальным напряжением первого анода является такое, при котором поле главной линзы обеспечивает минимальный размер электронного пятна на экране. Однако в приведенной конструкции электронного прожектора изменение напряжения первого анода при фокусировке пучка одновременно изменяет ток, отбираемый с катода и, следовательно, ток пучка. Возникающие при этом трудности настройки режима работы трубки устраняются в более распространенных конструкциях электронных прожекторов с ускоряющим электродом. [12]
Фокусировка электронного пучка осуществляется изменением напряжения первого анода. Оптимальным напряжением первого анода является такое, при котором поле гласной линзы обеспечивает минимальный размер электронного пятна на экране. Однако в приведенной конструкции электронного прожектора изменение напряжения первого анода при фокусировке пучка изменяет одновременно ток, отбираемый с катода и, следовательно, ток пучка. Возникающие при этом трудности настройки режима работы трубки устраняются в более распространенных конструкциях электронных прожекторов с ускоряющим электродом. [13]
Это значение получено для монитора с 2500 строками при 30 кадр / с и полосе пропускания 30 МГц. Эта проблема полностью аналогична тому, что касается разрешающее способности дисплеев с управляемым лучом, где достижимый минимальный размер пятна также не позволяет различить 2048 точек. [14]
Это значение получено для монитора с 2500 строками при 30 кадр / с и полосе пропускания 30 МГц. Эта проблема полностью аналогична тому, что касается разрешающей способности дисплеев с управляемым лучом, где достижимый минимальный размер пятна также не позволяет различить 2048 точек. [15]