|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Отклонение Электрона электрическим и магнитным полямиОтклонение Электрона электрическим и магнитным полямиОтклонение пучка электронов может быть вызвано с помощью отклоняющих систем. Основное назначение отклоняющих систем состоит в пространственном перемещении сфокусированного электронного луча. Есть два принципиально различных типа отклоняющих систем: электростатическая, в которой отклонение электронного луча осуществляется поперечным (по отношению к вектору скорости электронов) электрическим полем, и магнитная, использующая поперечное магнитное поле. Отклоняющие системы должны обладать хорошей чувствительностью и малыми искажениями сигналов.Если требуется перемещать луч последовательно по всей плоскости экрана, то простейшая электростатическая отклоняющая система состоит из двух пар попарно ортогональных пластин, расположенных последовательно вдоль оси трубки. Одна пара пластин отклоняет луч в вертикальном направлении, другая - в горизонтальном. Рассмотрим движение электронов между парой полубесконечных плоских пластин под действием поля ?, создаваемого разностью потенциалов, приложенной к пластинам. [pic] [pic]; (9.3) [pic]; (9.4) [pic]. (9.5) Допустим, что электрон влетает в пространство между пластинами в
направлении оси х с начальной скоростью ?x0 (?y=0, ?z0=0). Интегрируя (9.3) [pic]; [pic]; [pic]. (9.6) Определяя из первого уравнения (9.6) t и подставляя этот результат во второе, получаем: [pic]. (9.7) Таким образом, согласно (9.7) траекторией движения электрона в однородном электростатическом поле плоских пластин является парабола. Электроны на выходе из пластин длиной l1 отклоняются на величину [pic]. (9.8) где ?=Uпл/d; Uпл, d - соответственно разность потенциалов и расстояние
между пластинами, [pic] Ua2— напряжение на втором аноде, определяющее
скорость на входе в пластины v0x. [pic], x=l1 (9.9) [pic] [pic] [pic] (9.10) [pic] Система уравнений (9.10) справедлива для вычисления траектории электронов как в магнитных отклоняющих, так и в фокусирующих системах. Из (9.10) видно, что сила, действующая на электроны, перпендикулярна V, т.е. полная скорость электрона [pic] является величиной постоянной, а направление движения электрона изменяется. Если принять, что x0=0, vz0=0, vx0=v0, то решение системы (9.10) можно записать в форме [pic] [pic] (9.11) где [pic] - циклотронная частота. Уравнения (9.11) описывают траекторию
движения электрона в однородном магнитном поле, которая представляет собой
окружность радиуса [pic]. Следовательно, в однородном магнитном поле
электрон будет вращаться по окружности радиуса R с частотой [pic]. (9.12) где Ua — потенциал последнего электрода перед отклоняющей системой. Угол ?
нетрудно вычислить и из (9.12). Как известно, индукция магнитного поля
пропорциональна числу ампер-витков, т.е. B=k1?I (k1— коэффициент
пропорциональности, определяемый конструкцией катушки; ? — число витков: I [pic] (9.13) [pic] [pic] (9.14)
Электростатические отклоняющие пластины располагаются в пространстве последовательно друг за другом. Совмещение вертикальных и горизонтальных отклоняющих систем нерационально из-за их сильного взаимного влияния, приводящего к большим искажениям при отклонении луча. Вертикальные и горизонтальные магнитные отклоняющие катушки обычно совмещают в пространстве, так как их взаимное влияние нетрудно исключить точной установкой и изготовлением. В электростатических системах для увеличения максимального угла
отклонения чувствительности и уменьшения искажения при отклонении луча
применяют косо расставленные, изломанные и изогнутые пластины. Наилучшие
результаты получаются в случае применения изогнутых пластин, при которых
траектория электронов луча эквидистантна поверхности отклоняющей системы. |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |