Cтраница 1
![]() |
Зависимость минимального потенциала от приведенной плотности тока ( а и доля плотности тока 6 % до и после образования виртуального катода ( б. [1] |
Действие пространственного заряда сильно зависит от граничных условий и геометрии устройства. Мы рассмотрим две противоположные геометрии - бесконечно широкий и длинный узкий цилиндрический потоки. Схема прибора дана на рис. 5.8 а. Потенциал сетки Ug var регулирует плотность тока электронов, поступающих затем в пространство дрейфа 0 z I. Считаем, что скорость электронов и плотность тока не зависят от перпендикулярных к плоскости рисунка координат, и задача оказывается одномерной. [2]
![]() |
Энергоанализатор с однородным тормозящим полем. [3] |
Более строго учесть действие пространственного заряда можно, моделируя электростатическое поле при помощи электролитической ванны. [4]
Таким образом, действие пространственного заряда в пучках удобно характеризовать коэффициентом пространственного заряда, учитывающим величины тока пучка и ускоряющего напряжения. [5]
![]() |
Конструкция подогревного катода. 1 - нить накала. 2. [6] |
С ростом Еа действие пространственного заряда ослабляется, ток / а растет быстрее. [7]
До некоторых значений первеанса действие пространственного заряда удается скомпенсировать увеличением радиальной составляющей напряженности электрического поля. При увеличении первеанса жесткость центробежно-электростатической фокусировки оказывается недостаточной, пучок становится неустойчивым, токопрохождение нарушается. [8]
Практически построение траектории с учетом действия пространственного заряда производят в следующем порядке. [9]
Для одного пучка она ограничена действием пространственного заряда пучка и внутр. В режиме встречи двух пучков появляются эффекты взаимодействия частиц одного пучка с эл. [10]
Последний член полученного уравнения, учитывающий действие пространственного заряда, не может быть, как в (2.134), представлен выражением (2.8), поскольку в рассматриваемом случае, как будет показано ниже, нельзя считать плотность тока постоянной по сечению пучка. [11]
![]() |
Зависимость угла фокусировки от параметра неоднородности поля.| Зависимость коэффициентов с2 ( кривая 1 и Сз ( кривая 2 от параметра J. при. [12] |
Из приведенных выражений видно, что под действием пространственного заряда дальность и высота полета верхнего граничного электрона пучка увеличиваются, а нижнего - уменьшаются. Траектория центральной частицы пучка не изменяется. Это следует из теоремы Остроградского - Гаусса: напряженность поля пространственного заряда пучка на его оси равна нулю. [13]
Отметим также, что значение Вк не изменяется действием пространственного заряда и имеет одно и то же значение как в режиме тока насыщения, так и в режиме пространственного заряда. [14]
Из сравнения выражений (4.7) и (4.8) видно, что действие пространственного заряда исследуемого пучка проявляется не только в смещении линии изображения по углу ф, но и в ее расширении. [15]