Cтраница 1
Фокусировка первого порядка по скорости и по направлению в пределах 2 5 см фокальной плоскости обеспечивается анализатором. [1]
Если достигнута фокусировка первого порядка по направлениям, коэффициент BI равен нулю; В2 - коэффициент для разброса по скоростям; Вц, Bi2 и Bzz - коэффициенты соответственно для угловой аберрации второго порядка, для смешанной скоростной и угловой аберрации и для чисто скоростной аберрации. [2]
Ее конструкция обеспечивает фокусировку первого порядка для всех масс на прямой линии. На рис. 4 показано фокусирующее действие геометрии Маттауха - Герцога. Из рисунка видно, что два нерасходящихся пучка ионов выходят из электростатического анализатора, причем в каждом из пучков имеются ионы определенной энергии. [3]
![]() |
Фокусировка расходящегося ручка ионов в однородном магнитном поле при 8i e20 (. [4] |
Оказывается, что для фокусировки первого порядка вершина сектора поля всегда лежит на прямой Si - Sn. [5]
![]() |
Влияние выноса источника на положение фокальной линии. Силовые линии однородного магнитного поля перпендикулярны плоскости хоу в области г / 0. [ ( t / oi. [6] |
В обоих случаях определены условия фокусировки первого порядка. Использование этих условий позволило получить уравнения линий, на которых располагаются изображения источника. [7]
![]() |
Однородные магнитные поля, границы которых подобраны так, что их аберрации второго порядка равны нулю. [8] |
Кривизна границы поля не изменяет фокусировку первого порядка, если ее радиус велик по сравнению с шириной пучка. Поэтому при перпендикулярном входе и выходе пучка из поля положение изображения может находиться по приведенному выше правилу для секторных магнитных полей. [9]
Следовательно, однородное поле осуществляет фокусировку первого порядка. При фотографической регистрации электронов поверхность фотопластинки располагается вдоль прямой Ох, при электрической - на этой прямой помещается приемная щель. Положение более удаленного от источника края изображения п, образованного электронами, летящими вблизи средней траектории, не зависит от ширины диафрагмы S и определяется исключительно напряженностью поля и импульсом электронов. [10]
Очевидно, что в поле имеет место фокусировка первого порядка по направлению. При повороте электронов на угол ф0 2я / 1 / 2 происходит фокусировка второго порядка, но при этом частицы фокусируются и по энергии. Построение траекторий электронов другой скорости, отличной от и0, показывает, что наряду с фокусировкой вдоль радиуса при ф02я / Т / 2 имеет место дисперсия по энергии. [11]
Следовательно, в случае любого анализатора с фокусировкой первого порядка величина га2 определяет минимальную ширину изображения в положении наилучшей юстировки прибора, удовлетворяющей уравнению Герцога. [12]
Таким образом, в рассматриваемом поле имеет место фокусировка первого порядка. В поле существуют фокусировка по направлению и вдоль радиуса дисперсия по импульсу. [13]
Из анализа уравнения (4.5) следует, что при т нечетных имеет место фокусировка первого порядка, а при т четных - выше второго. [14]
![]() |
Зависимость угла фокусировки от параметра неоднородности поля.| Зависимость коэффициентов с2 ( кривая 1 и Сз ( кривая 2 от параметра J. при. [15] |