Cтраница 1
Окончательная фокусировка осуществляется в поле между первым и вторым анодами. Фокусировка регулируется путем изменения напряжения на первом аноде, который поэтому называется фокусирующим. Необходимое ускорение электронов в направлении движения обеспечивается вторым анодом, вследствие чего он иногда называется ускоряющим. [1]
Окончательная фокусировка электронного потока осуществляется с помощью неоднородного электрического поля в пространстве между анодами, а также благодаря диафрагмам. Более сложные фокусирующие системы состоят из большего числа цилиндров. [2]
![]() |
Система предварительной фокусировки. Создание кроссовера.| Многоэлектродные пушки. а - тетродная. б - пентодная. в - конструкция пентодной пушки. [3] |
В трубке с триодной пушкой ( катод, управляющий электрод, анод) окончательная фокусировка электронного пучка ( проекция кроссовера на экран) осуществляется магнитным полем фокусирующей катушки. [4]
![]() |
Модуляционные характеристики осциллографической трубки по току катода ( 1 и току луча ( 2 ( при наличии вырезающих диафрагм.| Схема электронно-оптической системы осциллографической трубки. [5] |
Триодный прожектор ( иммерсионный объектив) создает не сфокусированный, а расходящийся электронный пучок ( см. рис. 2 и 3) и применяется в осцилло-графических ЭЛТ только для начального формирования электронного пучка. Окончательную фокусировку луча осуществляет вторая, фокусирующая электростатическая линза, представляющая совокупность нескольких ( двух или трех) ссосных полых цилиндров и диафрагм, находящихся под разными напряжениями и образующими вместе с триодным прожектором единую арматуру. ЭЛТ, происходит благодаря форме электростатического поля, образующегося между соседними цилиндрами или диафрагмами, если между ними имеется разность потенциалов. [6]
В пленке вырезали отверстие, так что окончательную фокусировку можно было производить тогда, когда пленка была уже заряжена. Когда убеждались в том, что все работает правильно, пленку экспонировали. [7]
Изменение потенциала управляющего электрода дает возможность регулировать плотность электронов в пучке и тем самым менять яркость изображения на экране. Кроме того, при помощи сетки производится предварительная фокусировка электронного пучка. Окончательная фокусировка осуществляется в поле между первым и вторым анодами. [8]
![]() |
Искажение спектра при неправильной установке плоскости решетки. [9] |
Таким образом устанавливают наиболее подходящее положение объектива. Затем окончательную фокусировку производят фотографированием серии снимков спектра меди при разных положениях объектива около найденного визуальным образом правильного положения шкалы механизма фокусировки. [10]
Некоторые основные элементы конструкции являются общими для всех современных двухлучевых инфракрасных спектрофотометров. Источник излучения дает непрерывный инфракрасный спектр, монохроматор диспергирует это излучение и затем выделяет узкий интервал частот, энергия в котором измеряется приемником; последний преобразует полученную энергию в электрический сигнал, который затем усиливается и регистрируется записывающим устройством. Направление проходящих лучей в приборе и окончательная фокусировка изображения источника на приемник определяются прецизионными зеркалами. На рис. 3 показана принципиальная оптическая схема и основные элементы спектрофотометра в самом общем случае. Свет от источника излучения 5 отражается зеркалами MI и М2, образуя идентичные основной и сравнительный пучки. [11]
В состав электронной пушки входят также цилиндры 4 и 5, на которые подается положительный относительно катода потенциал. Цилиндры 4 и 5 называют соответственно первым и вторым анодом. Потенциал первого анода можно менять, что обеспечивает окончательную фокусировку электронного луча, для улучшения которой первый анод, как и сетка, снабжается диафрагмой с малым отверстием. Электроны получают ускорение вследствие возникающей между катодом и анодом разности потенциалов. [13]
![]() |
Усилитель на лампе бегущей волны. [14] |
На анод подается положительное напряжение. Вследствие разности потенциалов между управляющим электродом и анодом образуется система электростатических линз, обеспечивающая предварительное фокусирование электронного луча. В случае применения второго анода поле между ним и первым анодом также представляет собой электронную линзу. Таким образом, после второго анода поток электронов оказывается сфокусированным в узкий цилиндрический луч, который затем мимо замедляющей системы движется к коллектору - положительно заряженному электроду, расположенному в противоположном конце лампы. Для окончательной фокусировки луча используется магнитное поле длинной катушки, намотанной на металлический каркас. Сама лампа помещается внутри этого соленоида. В качестве замедляющей системы в усилительных ЛБВ чаще всего используется спираль. В начале и конце шаг спирали постепенно увеличивается и спираль плавно переходит в два цилиндра, которые образуют связь спирали со входной и выходной линиями. [15]