Cтраница 4
Улучшить остроту фокусировки частиц в спектрометре на основе электронного зеркала можно, изменив способ расположения источника частиц и их коллектора. Источник и ( или) коллектор частиц устанавливают не на границе поля, как обычно в электронном зеркале, а на некотором расстоянии от него, и частицы кроме области поля проходят также и определенное расстояние в эквипотенциальном пространстве. [46]
Электроны, достигающие мишени, являются медленными, поэтому в результате развертки электронным лучом ее поверхность приобретает потенциал катода. При развертке некоторое количество электронов луча тратится на зарядку участков мишени, часть же электронов отразится от ее поверхности обратно, как от электронного зеркала. Бомбардируемый участок мишени может рассматриваться как некоторый вторичный катод. [47]
Электронные зеркала применяются в электроннооптических приборах очень редко. В конструктивном отношении зеркало может ничем не отличаться от линзы, так как всякая линза, имеющая в каком-либо месте оси потенциал, меньший потенциала катода, будет поворачивать электроны обратно, превратившись тем самым в электронное зеркало. [48]
Последний электрод электронного зеркала может не иметь отверстия. Оно состоит из отрицательно заряженного плоского или вогнутого отражающего электрода и окружающего его анодного цилиндра. Как видно из распределения потенциала, электронное зеркало с плоским отражающим электродом ( рис. 120, а) всегда будет рассеивать электроны. [49]
Кроме того, действительные значения 0ф и k существуют не при любом, а лишь начиная с такого его значения, которое при данном и соответствует фокусировке второго порядка. Наибольший практический интерес представляет применение подобного цилиндрического спектрометра при работе его в режимах фокусировки второго порядка. Поэтому подробнее проанализируем кривые, характеризующие цилиндрическое электронное зеркало именно в этих режимах. [50]
Электронным зеркалом называют такой электроннооптический элемент, который, изменяя направление электронного пучка на обратное, дает возможность получить правильное изображение. Для получения электронных зеркал применяют задерживающее электрическое поле. С точки зрения световой оптики это соответствует не отражению, а искривлению луча в неоднородных прозрачных веществах, причем в месте поворота луч претерпевает полное внутреннее отражение. Электронные зеркала, аналогичные светооптическим зеркалам, в принципе могут быть осуществлены при помощи двойного слоя с задерживающим потенциалом. [51]
Линза, крайние электроды к-рой имеют одинаковые потенциалы И ], наз. Потенциал среднего электрода V2 может быть как меньше, так и больше Vl. Если F2F, электроны пучка в начале поля линзы рассеиваются, в средней части собираются, а на выходе снова рассеиваются. При V2 V все происходит наоборот, однако и в этом случае общий эффект-собирающий. Если в области седловой точки поля ( рис. б) потенциал Ф ниже потенциала, при к-ром энергия электронов равна нулю, происходит отражение электронов и линза работает как электронное зеркало. Плоскости предмета и изображения одиночной линзы находятся вне поля, и ее кардинальные элементы определяются так же, как в слабых магн. [53]
Интересной разновидностью является двухцветная трубка с электронным зеркалом. В этой трубке вблизи экрана установлена сетка, проволоки которой со стороны, противоположной прожектору, покрыты слоем люминофора, светящимся, например, зеленым цветом. Экран покрыт люминофором, светящимся другим цветом, например красным. Экран имеет прозрачный проводящий слой, снабженный выводом. Сетка также имеет отдельный вывод. Если потенциал экрана, положительный по отношению к катоду прожектора, выше потенциала сетки ( также имеющей положительный потенциал), то электроны луча, проходя между проволоками сетки, достигают экрана и возбуждают его свечение. Люминофор, нанесенный на сетку, не возбуждается, поскольку на сторону сетки, противоположную прожектору, электроны не попадают. Если же проводящее покрытие экрана соединить с катодом прожектора, то экран превратится в электронное зеркало, отражающее электроны, прошедшие сквозь сетку, обратно на сетку. Электроны, попадающие на сетку со стороны экрана, возбуждают свечение люминофора, нанесенного на сетку. Таким образом, изменяя потенциал экрана, можно получить тот или иной цвет свечения. [54]