Электронная оптика — наука формирования, фокусировки и транспортировки пучков заряженных частиц, в частности электронов, в магнитных и электрических полях. Практическое применение — формирование пучка электронов, и управление им, например, в электронно-лучевых трубках ( - класс электровакуумных электронных приборов, предназначенных для преобразований информации, представленной в форме электрических или световых сигналов) .
Применяется для расчётов, проектирования и эксплуатации устройств, оперирующих пучками заряженных частиц, в первую очередь это ускорители, каналы транспортировки пучка и т. д.
Применяется в электрооптических устройствах таких, как – Электронная пушка, Квадрупольная линза, Электронный микроскоп.
К теме предмета, вроде, относится только электронная пушка…
Электронная пушка — устройство, с помощью которого получают пучок электронов с заданной кинетической энергией и заданной конфигурации.
Работа электронной пушки возможна только в условиях глубокого вакуума, чтобы пучок электронов не рассеивался при столкновении с молекулами атмосферных газов.
Электронная пушка состоит из катода, управляющего электрода (модулятора) , ускоряющего электрода, и одного и более анодов. При наличии двух и более анодов, за первым анодом закрепляется термин фокусирующий электрод. Фокусирующий электрод предназначен для фокусировки луча.
Катод создает поток электронов, которые исходят с его нагретой поверхности вследствие термоэлектронной эмиссии.
Модулятор представляет собой цилиндрический стакан, накрывающий катод. В центре его дна имеется калиброванное отверстие, которое называется несущая диафрагма. С её помощью начинается формирование нужной толщины электронного пучка.
Ускоряющий электрод представляет собой полый цилиндр, расположенный на оси электронной пушки. На него подаётся положительный потенциал в несколько сотен вольт, он располагается между модулятором и фокусирующим электродом, и выполняет несколько функций:
1.сообщает электронам начальную скорость в пределах электронной пушки;
2.между ускоряющим электродом и анодом образуется дополнительная электростатическая линза, уменьшающая угол расхождения пучка перед входом в главную линзу, которую образуют аноды;
3.экранирует прикатодное пространство от поля анода (действует подобно экранной сетке в электронной лампе) , вследствие чего колебания анодного напряжения не сказываются на токе пучка и не приводят к колебаниям яркости свечения экрана ЭЛТ;
Конструкция анодов аналогична конструкции ускоряющего электрода. Цилиндр второго анода имеет выходную диафрагму. Она пропускает электроны, траектория которых имеет малое отклонение от оси электронной пушки. Высокие положительные потенциалы, приложенные к анодам, придают пролетающим сквозь них электронам необходимую скорость.
Естественные науки
Физические принципы электронной оптики? Всё что есть по данной теме.
knowledge Finder выдаёт 37875 статей за последние 5 лет
Сюда это выгружать - МНОГОВАТО БУДЕТ :-(
Сюда это выгружать - МНОГОВАТО БУДЕТ :-(
Если все по теме то в googl.ru набираешь
ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА
Новость?
ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА
Новость?
Похожие вопросы
- Какие физические принципы лежат в основе работы лазеров
- что влияет на электронный захват?
- Сегодня забрала домой из кабинета оптики лампочку черного цвета
- Градиентная оптика. посоветуйте литературу по Градиентной оптике, только несложную
- В атоме электроны существуют в виде электронного газа, который заполняет атом . Электронное облако в атоме может
- Принцип математической индукции и наименьший элемент подмножества натуральных чисел
- Электронные книги заменят настоящую бумажную книгу?
- Каков физический механизм искривления объёма пространства Эйнштейновского физического вакуума?
- Помогите, пожалуйста. Что означают эти электронные формулы по химии? 8 класс.
- Что точнее ртутный или электронный термометр?