Cтраница 1
![]() |
Изображение сварного шва на люминесцирующем экране при визуальном наблюдении. [1] |
Интенсивность свечения экрана в разных точках будет пропорциональна мощности дозы излучения, падающего на эти точки. Рассматривание изображения производится через свинцовое стекло, защищающее наблюдателя от вредного действия излучения. [2]
Поскольку интенсивность свечения экрана на отдельных его участках различна из-за неодинакового числа электронов, эмитированных различными участками фотокатода, то на экране будет видимое изображение предмета. [3]
![]() |
Структурная схема приемника цветного телевидения. [4] |
К управляющим электродам трех прожекторов подводят электрические сигналы, изменяющие интенсивность свечения экрана каждым цветом в отдельности. Поскольку каждый прожектор обеспечивает свечение экрана только каким-либо одним основным цветом независимо от двух других пушек, то весь экран или любая его часть может засвечиваться одновременно одним, двумя или тремя цветами в произвольных пропорциях. При этом на экране может быть получен практически любой цвет в соответствии с законом смешения цветов. [5]
Химический состав покрытий ( люминофоров) также оказывает влияние на интенсивность свечения экрана. Экраны современных трубок чаще всего имеют зеленое или белое свечение. Трубки с зеленым свечение м экрана обычно применяются для визуального наблюдения, так как человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому цвету. Трубки с белым свечением используются в телевизионных приемниках, так как это свечение придает наиболее естественный характер изображению, а трубки с синим свечением - при фотографировании изображения на экране. [6]
Химический состав покрытий ( люминофоров) также ока - зывает влияние на интенсивность свечения экрана. Экраны современных трубок чаще всего имеют зеленое или белое свечение. Трубки с зеленым свечением экрана обычно применяются для визуального наблюдения, так как человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому цвету. Трубки с белым свечением используются в телевизионных приемниках, так как это свечение придает наиболее естественный характер изображению, а трубки с синим свечением - при фотографировании изображения на экране. [7]
![]() |
Движение электронного луча по экрану. [8] |
Эти изменения усиливаются при помощи усилителя 7 и подаются на сетку ( или модулятор) 8 трубки 9 электронного осциллографа. Интенсивность свечения экрана этой трубки меняется в соответствии с изменением количества вторичных электронов. [9]
Проходя через просвечиваемую деталь и попадая на экран, рентгеновские лучи заставляют его светиться. Интенсивность свечения экрана пропорциональна интенсивности рентгеновского излучения. При просвечивании какой-нибудь металлической отливки уменьшается интенсивность рентгеновских лучей, проходящих через нее. Степень ослабления лучей зависит от однородности отливки. Рентгеновские лучи раковиной не поглощаются, поэтому под ней на экране будет наблюдаться более яркое свечение, чем под остальными частями отливки. [10]
Цвет свечения таких экранов обычно бывает голубой, и Для удобства визуального наблюдения в этих трубках применяют желтый фильтр. Интенсивность свечения экрана зависит от степени его возбуждения. Поэтому для фотографической регистрации скоростных однократных процессов применяют высоковольтные трубки с повышенной яркостью пятна с синим свечением и чаще всего с коротким послесвечением - короче 0 01 сек. [11]
Экран электроннолучевой трубки покрывается химическим составом, который обладает способностью светиться под действием ударов электронов. Интенсивность свечения экрана ( яркость) зависит от количества энергии, передаваемой ему электронным лучом в 1 сек. Поэтому регулировка яркости осуществляется изменением количества электронов в луче с помощью управляющего электрода. [12]
Для непосредственного наблюдения периодических процессов применяются трубки с зеленым цветам свечения экрана ( область, близкая к максимальной чувствительности человеческого глаза) и средней длительностью послесвечения люминофора после возбуждения ( трубки: 13ЛО37, 7ЛО55 и др.) 10 - 2 - 1Q - 1 сек. Цвет свечения таких экранов обычно бывает голубой, и для визуального наблюдения применяют желтый фильтр. Интенсивность свечения экрана зависит от степени его возбуждения. Поэтому для фотографической регистрации скоростных однократных процессов применяют высоковольтные трубки с повышенной яркостью пятна с синим свечением экрана. [13]
В результате столкновений часть электронов рассеится на определенный угол. Апертур-ная диафрагма 2, диаметр отверстия которой составляет примерно нескольких сотых долей миллиметра, играет существенную роль при формировании изображения в электронном микроскопе. В этом месте интенсивность свечения экрана очено мала. Наконец, в точке А, где объект отсутствует, пучок электронов не рассеивается и свечение экрана будет максимальным. Таким образом, на флюоресцирующем экране создается контрастное изображение. Поэтому апертурную диафрагму называют еще контрастной. При изучении дифракции электронов ( снятие электронограмм) апертурную диафрагму необходимо убирать с пути электронов. [14]
В результате столкновений часть электронов рассеится на определенный угол. Апертур-ная диафрагма 2, диаметр отверстия которой составляет примерно нескольких сотых долей миллиметра, играет существенную роль при формировании изображения в электронном микроскопе. Пучок электронов, прошедший в точке С через наиболее толстую часть объекта 1 и имеющий наибольший угол рассеивания, доходит до флюоресцирующего экрана 3 в точке С значительно ослабленным. В этом месте интенсивность свечения экрана очено мала. Наконец, в точке А, где объект отсутствует, пучок электронов не рассеивается и свечение экрана будет максимальным. Таким образом, на флюоресцирующем экране создается контрастное изображение. Поэтому апертурную диафрагму называют еще контрастной. При изучении дифракции электронов ( снятие электронограмм) апертурную диафрагму необходимо убирать с пути электронов. [15]