Cтраница 2
![]() |
Схема устройства двухрезонаторного пролетного клистрона. [16] |
Хорошее группирование возможно только в том случае, если изменение скорости электронов под влиянием модулирующего переменного поля незначительно по сравнению со скоростью, которую электроны получили от постоянного ускоряющего напряжения. Напряжение U р подбирается так, чтобы наиболее плотный электронный сгусток получился в уловителе. Отсюда следует, что ускоряющее напряжение Up должно быть вполне определенным и стабильным. [17]
При перемещении по поверхности равного потенциала ( эквипотенциальная поверхность) изменения скорости электрона не происходит. [18]
Из пространственно-временной диаграммы ( рис. 2 - 2) видно, что это изменение скорости электронов приводит к модуляции электронного потока по плотности. На расстоянии х % образуются незначительные уплотнения, которые затем увеличиваются, и на расстоянии 5 образуются плотные сгустки электронов. [19]
![]() |
Схема растрового электронного микроскопа. [20] |
Он интересен тем, что в нем полностью исключены хроматические аберрации, связанные с изменением скорости электронов в результате их взаимодействия с объектом. [21]
Для электронов высоких энергий наблюдается радиационный механизм потери энергии - уменьшение энергии в результате излучения ( тормозное излучение) при изменении скорости электрона в поле ядра. Величина радиационных потерь при прочих равных условиях растет с зарядом ядер среды и энергией р-частиц. Доля потерь на радиацию возрастает с ростом энергии ( 3-излучения. При критическом значении энергии оба типа потерь уравниваются и с повышением энергии электронов радиационные потери становятся преобладающими. Для а-излучения радиационные потери невелики и ими обычно пренебрегают. [22]
![]() |
Получение светлопольного изображения в электронном микроскопе. [23] |
Причины разброса скоростей в пучке, проходящем через линзы, следующие: а) разброс начальных скоростей термоэлектронов; б) изменение скоростей электронов при прохождении через объект; в) влияние колебаний ускоряющего напряжения. Разброс скоростей термоэлектронов измеряется десятыми долями вольта и не играет заметной роли. Чтобы оценить роль второго фактора, нужно разобрать механизм взаимодействия электронных лучей и объекта. [24]
![]() |
Спектральные характеристики окиси цинка, прокаленной на воздухе и в водороде. [25] |
Видимый цвет свечения двухкомпонентных люминофоров, а также однокомпонентных люминофоров, имеющих две или несколько полос излучения, может заметно изменяться при изменении скорости электронов ( ускоряющего напряжения) и плотности тока возбуждающего луча, так как зависимость яркости свечения ( световой отдачи) от ускоряющего напряжения и плотности тока луча у разных люминофоров может сильно различаться. В меньшей степени это различие сказывается на разных полосах излучения одного люминофоров, но и в этом случае наблюдаемый цвет свечения при изменении ускоряющего напряжения меняет оттенок. [26]
Для электронов высокой энергии следует принимать во внимание еще один механизм энергетических потерь, а именно потерю энергии в результате испускания излучения ( тормозное излучение) при изменении скорости электрона в поле ядра. [27]
Величина подвижности зависит от рода кристаллической решетки, химического состава полупроводника, от числа и характера нарушений в кристаллической решетке, так как в местах дефектов решетки происходит рассеяние электронов - изменение скорости электронов по величине и направлению из-за столкновений носителей тока с решеткой кристалла. [28]
Величина подвижности зависит от рода кристаллической решетки, химического состава полупроводников, концентрации примесей, температуры, а также числа и характера нарушений в кристаллической решетке, так как в местах дефектов решетки происходит рассеяние электронов - изменение скорости электронов по величине и направлению из-за столкновений носителей заряда с решеткой кристалла. [29]
Получим эти зависимости для больших напряженностей поля из простых оценок. Изменение скорости электрона за время между двумя соударениями с атомом равно Аи - eE / tnv. Эта энергия передается атомам газа, причем за каждое соударе-рение атому отдается энергия порядка тг / М, где е - средняя энергия электрона. [30]