Cтраница 1
![]() |
Микроструктура линейного полиэтилена. [1] |
Интенсивность электронного пучка, используемого в электронно-микроскопических исследованиях тонких кристаллических полимерных пленок, обычно достаточна для образования сшивок. Поэтому неудивительно, что после предварительного исследования ( на электронном микроскопе) кристаллических полиамидных и полиэтиленовых пленок они сохраняют упорядоченную структуру и при последующих исследованиях уже в расплавленном состоянии. [2]
![]() |
Структурная схема устройства отображения на основе ЗЭЛТ с электромагнитным управлением. [3] |
Управление интенсивностью электронного пучка осуществляется специально формируемыми сигналами, которые открывают и закрывают электронный пучок ЗЭЛТ в нужные моменты времени. [4]
Для управления интенсивностью электронного пучка рядом с катодом располагается модулятор 2, представляющий собой диск с малым отверстием. Модулятор ограничивает расходящийся электронный пучок. [5]
Программа управления интенсивностью электронного пучка хранится в ПЗУ на магнитных сердечниках. Импульсы, снимаемые с матрицы, после усиления управляют работой генератора. [6]
Предположим, что интенсивность электронного пучка уменьшилась настолько, что в любой момент времени в пространстве между экраном и плоскостью детектора имеется только один электрон. [7]
При этом меняется интенсивность электронного пучка и, в связи с этим, яркость данной точки экрана, где возникает изображение. В качестве несущих частот электромагнитных волн используются высокие частоты - от 50 МГц до 900 МГц ( что соответствует длинам волн от 6 м до 30 см) ( ср. [8]
![]() |
Упрощенная функциональная схема УОИ с электромагнитным управлением. [9] |
Этот сигнал управляет интенсивностью электронного пучка. [10]
Проблема получения максимального по интенсивности электронного пучка при данной затрате энергии имеет большое техническое значение. [11]
![]() |
К расчету иммерсионного объектива, состоящего из катода К и анодной диафрагмы А с отверстием, диаметр которого много меньше расстояния d между катодом и анодом. [12] |
Это вызывает соответствующее изменение интенсивности электронного пучка. При некотором значении отрицательного потенциала фокусирующего электрода градиент становится отрицательным даже в центре катода и эмиссия полностью прекращается. Происходит, как говорят, запирание электронного тока. Благодаря своей функции регулировки величины электронного тока фокусирующий электрод называется также управляющим. [13]
Фокусирующий электрод используется также для регулировки интенсивности электронного пучка, создаваемого электронной пушкой. При отрицательном потенциале на фокусирующем электроде положительный градиент у катода, необходимый для вытягивания электронов, будет только в ограниченной области в центре поверхности катода. Только в пределах этой области с поверхности катода будут отбираться электроны, так как начальные скорости вследствие своей малости в данном случае не играют существенной роли. [14]
Масс-спектр отрицательных ионов тиофана был получен при ускоряющем напряжении 4800 в, интенсивности электронного пучка 5 а, энергии электронов 70 эв, давлении в ионном источнике 10 - 5 мм рт. ст. Температура трубы масс-спектрометра 120 1 С. [15]