Cтраница 1
Фокусировка частицы имеет множество применений. Например, в телевизионной трубке электроны, вылетающие из катода, фокусируются на экране в маленькое пятнышко. Делается это для того, чтобы отобрать электроны одинаковой энергии, но летящие под различными углами, и собрать их в небольшую точку. Эта задача напоминает фокусировку света с помощью линз, поэтому устройства, которые выполняют такие функции, тоже называются линзами. [1]
Фокусировка частиц в таком поле объясняется следующим образом. [2]
![]() |
Схема фильтра скоростей лежащей в плоскости чертежа. заряженных частиц. g TQg же плоскости лежит И. [3] |
Для фокусировки частиц очень часто пользуются действием однородного поперечного магнитного поля. [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. [5]
![]() |
Типичная картина ступеней Фиске контакта Sn - SnOi - Sn при наличии магнитного поля. [6] |
СЛАБАЯ ФОКУСИРОВКА - фокусировка частиц в ускорителе, при К-рой за один оборот частица совершает меньше одного бетатронного ( поперечного) колебания. [7]
Магнитная система обеспечивает поворот и фокусировку частиц. [9]
Рассматриваемое поле производит также и вертикальную фокусировку частиц. Обозначим dz расстояние вдоль оптической оси от границы сектора & 0 до фокальной линии, обусловленной вертикальной фокусировкой. [10]
В обычных опытах для отклонения и фокусировки частиц или для создания прецессии магнитных моментов, вообще говоря, экономичнее и удобнее использовать электромагнит с железными полюсами большой протяженности, чем устройства, создающие сильное поле в малом объеме. [11]
Поэтому, если сила Лоренца обеспечивает фокусировку частиц в направлении Ох, то в направлении Оу при этом будет происходить дефокусировка, и наоборот. [12]
![]() |
Ход траекторий в поле плоского зеркала ( а. влияние пространственного заряда ( б. зеркало с вынесенным источником ( в и плоское зеркало с дополнительными фокусирующими электродами ( г. [13] |
При выполнении определенных условий в поле происходят фокусировка частиц по направлению, разложение по энергии, и его можно рассматривать как плоское электростатическое зеркало. [14]
Дальнейшее увеличение энергии связано с применением новых методов фокусировки частиц. Для того чтобы достичь энергии, скажем 10 ГэВ, протон совершает 4 5 млн оборотов, проходя путь в 2 5 раза больший, чем расстояние от Земли до Луны. Поэтому необходимо обеспечить такую устойчивость пучка, чтобы небольшие отклонения от равновесной орбиты не приводили бы к потере частиц. Снайдером был открыт новый тип магнитной фокусировки, получившей название сильной или жесткой фокусировки. Они предложили собрать магнит в виде периодически чередующихся секторов, каждый из которых фокусирует частицы по одной поперечной к скорости координате и дефокусирует по другой. В результате возникает эффективная фокусировка по радиальному и вертикальному направлениям. Значительно сокращается стоимость магнита и системы питания. Именно это открытие сделало возможным создание синхрофазотронов на сверхбольшие энергии. [15]