Cтраница 1
Исследование быстропротекающих процессов с помощью многоискровых камер вследствие ограниченного числа кадров возможно только тогда, когда удается точная синхронизация искровых разрядов с началом процесса. Это достигается различными методами. Установки, в которых используется механическая смена кадров, дают большее число кадров с более высокой частотой и перекрывают больший промежуток времени, так что вопрос синхронизации в этом случае стоит не столь остро. [1]
Для исследования быстропротекающих процессов применяют ЭЛТ с длительным послесвечением и фото-регистрацию осциллограмм. [2]
Для исследования быстропротекающих процессов, длительность которых исчисляется долями миллисекунды, может быть использован времяггролетный масс-спектрометр. Разделение ионов по массам в этом масс-спектрометре основано на различии времени, необходимого моноэнергетичеоквм ионам для прохождения определенного отрезка пути. Ионизация остаточных газов производится в результате их соударения с электронами, эмиттируемыми горячим катодом. [3]
Для исследования быстропротекающих процессов или очень коротких импульсов ( периодически повторяющихся или искусственно периодизируемых) успешно применяется сторобоскопический метод осциллографиро-вания. Он позволяет значительно уменьшить скорость развертки по сравнению с той, которая требуется при непосредственном наблюдении исследуемого импульса на скоростном осциллографе, и резко сузить полосу пропускания усилителя вертикального отклонения, что решает проблему усиления сигнала. [4]
![]() |
К измерению амплитуды импульса.| К измерению длительности импульса ( уровень t / M. [5] |
Для исследования быстропротекающих процессов применяют запоминающие Осциллографы и регистрацию осциллограмм. [6]
Для исследования быстропротекающих процессов или очень коротких импульсов ( периодически повторяющихся иля искусственно превращаемых в периодическую последовательность) успешно применяется стробоскопический метод осциллографирования. [7]
![]() |
Схема управления лучом электронно-лучевой трубки. [8] |
При исследовании быстропротекающих процессов с малой частотой повторения или однократных импульсов электронный луч не успевает возбудить в достаточной мере люминофор и яркость свечения может оказаться недостаточной. Поэтому в современных электронно-лучевых трубках применяют дополнительное ускорение электронов при помощи третьего анода Аз, подавая на него большое положительное напряжение. [9]
Осциллографы предназначены для исследования быстропротекающих процессов. [10]
Скоростные осциллографы предназначаются для исследования быстропротекающих процессов, длительностью в доли и единицы наносекунд. Принцип построения и конструкция таких осциллографов и отдельных узлов существенно отличаются от универсальных осциллографов. [11]
![]() |
Высоковольтная секционированная рентгеновская трубка с полым анодом.| Различные виды излучающих частей полого анода.| Высоковольтный рентгеновский кабель. [12] |
Импульсные рентгеновские трубки предназначены для исследования быстропротекающих процессов. Современные паяные двух - и трехэлектродные импульсные трубки с холодным катодом работают по принципу вакуумного пробоя, который развивается под действием автоэмиссии электронов, получаемых из острых краев катода под действием сильного электрического поля. Анод в таких трубках выполняется в виде вольфрамовой иглы, а катод - в виде кольца или диска. [13]
![]() |
Высоковольтная секционированная рентгеновская трубка с полым анодом.| Различные виды излучающих частей полого анода.| Высоковольтный рентгеновский кабель. [14] |
Импульсные рентгеновские трубки предназначены для исследования быстропротекающих процессов. Современные паяные двух - и трехэлектродные импульсные трубки с холодным катодом работают по принципу вакуумного пробоя, который развивается под действием автоэмиссии электронов, получаемых из острых краев катода под действием сильного электрического поля. Анод в таких трубках выполняется в виде вольфрамовой иглы, а катод - в виде кольца или диска. [15]