Cтраница 1
Сечение электронного луча в плоскости приемника электронов обычно оценивается радиусом пятна на экране или мишени. Таким образом, из требования высокой разрешающей способности непосредственно вытекает основное требование, предъявляемое в главной фокусирующей линзе - создание на экране ( или мишени) достаточно малого пятна. [1]
Уменьшение сечения электронного луча достигается установкой апертурных диафрагм в выходной части анода прожектора, которые срезают крайние электроны луча. Этот способ, однако, уменьшает величину тока луча и, следовательно, яркость свечения экрана. [2]
По форме сечения электронного луча бывают 3 вида установок. Установки 1-го вида с электронной пушкой с круглым сечением луча ( распределение Гаусса) обеспечивают минимальное поперечное сечение электронного пучка. Установки 2-го вида предполагают формирование с помощью, например, квадратной диафрагмы на пути распространения электронного луча, пучка с четырехугольным или квадратным поперечным сечением. В конструкции установок 3-го вида ( рис. 4.64) луч последовательно проходит через две диафрагмы и размещенные между ними отклоняющие пластины. [3]
Воспроизводит профиль сечения электронного луча. Если электронный луч сканируется по поверхности заготовки, то можно испарять материал с определенным профилем рисунка. Этим методом пользуются, в частности, для вырезания сопротивлений, конденсаторов и индуктивкостей из тонких металлических пленок, напыленных на полупроводники или диэлектрики. [4]
Очевидно, что сечение электронного луча не должно превышать высоты одной строки. Поэтому самой мелкой деталью, которую можно передать при данном числе строк развертки, является кружок с диаметром, равным диаметру сечения луча. Этот кружок и представляет собой элемент изображения. Сколько же таких кружков содержится в телевизионном растре на 625 строк. Так как число элементов, располагающихся вдоль вертикальной тонкой ( с толщиной, равной размеру элемента) линии, равно 625, а ширина изображения в 1 33 раза больше, чем его высота, в каждой строке размещается 625X1 33 элементов. [5]
В ТВ означает сечение электронного луча ( электронное пятно) на экране и мишени передающих и приемных трубок. [6]
При хорошей фокусировке сечение электронного луча кинескопа имеет правильную ( круглую) форму, при этом толщина линий указанных окружностей одинакова по всей линии. [7]
Разрешающая способность РЭМ зависит от сечения электронного луча, сканирующего по образцу: чем тоньше луч, тем больше увеличение. Однако большим достоинством РЭМ является чрезвычайно высокая глубина резкости, достигающая 0 6 - 0 8 мм. Это позволяет изучать в РЭМ поверхность массивных объектов. [8]
Такой же эффект вызывают конечные размеры сечения электронного луча в плоскости экрана приемной телевизионной трубки. [9]
В электронно-лучевых накопителях с высокой плотностью записи требуется обеспечить ма ое сечение электронного луча в плоскости носителя информации. Диаметр электронного луча может уменьшаться до 0 1 - 10 мкм. Указанные размеры электронных лучей соответствуют пограничной области размеров электронных лучей обычных ЭЛТ с высоким разрешением и растровых электронных микроскопов. [11]
Кружки в центре таблицы и в центре угловых кругов служат для проверки эллиптичности сечения электронного луча ( пятна), что полезно для изготовителей передающих трубок и кинескопов. [12]
По аналогии с однокаскадным УДАЭЛ примем, что формы корректирующих экранов, апертурных отверстий в них и сечение электронного луча квадратные. [13]
![]() |
Характер нарастания и спада деформации светомодулирующей среды. [14] |
Для управления электронным лучом, помимо отклоняющей и фиксирующей систем, необходима специальная электронно-оптическая линза, которая изменяет под действием управляющих сигналов сечение электронного луча. [15]