Электростатическое отклонение

редактировать
ЭЛТ в этом вектороскопе Tektronix использует электростатическое отклонение, которое допускает только небольшие углы и требует очень глубокого трубка.

Электростатическое отклонение относится к методу изменения пути луча заряженных частиц с помощью электрического поля, приложенного поперечно на путь частиц. Этот метод называется электростатическим, потому что сила и направление приложенного поля медленно меняются относительно времени, которое требуется частицам, чтобы пройти через поле, и, таким образом, можно считать, что они не изменяются (остаются статичными) для любой конкретной частицы.

Содержание
  • 1 Пояснение
  • 2 Использование
  • 3 Ссылки
  • 4 Внешние ссылки
  • 5 См. Также
Пояснение

Сила Лоренца действует на любую заряженную частицу в электростатическом отклонении. Электростатическое отклонение использует специальный упрощенный случай этого общего эффекта, ограничивая поле электрическим полем. Электрическое поле прикладывает к частице силу, пропорциональную силе поля и заряду частицы. Направление приложенной силы совпадает с направлением электрического поля. Для электростатического отклонения приложенное электрическое поле располагается в плоскости, перпендикулярной начальному направлению потока. Частицы ускоряются этой силой пропорционально заряду частиц. Путь, по которому движутся частицы, зависит от их бокового ускорения и скорости, когда они входят в отклоняющее поле. Следовательно, для хорошего контроля направления важно, чтобы частицы в потоке имели однородное отношение заряда к массе и чтобы они двигались с постоянной скоростью.

Использование

Чаще всего этот метод используется для управления траекторией потока электронов в вакууме. Одно из применений - небольшие электронно-лучевые трубки для осциллографов. В этих трубках электрическое поле создается двумя наборами парных электродов, установленных под прямым углом, между которыми течет поток электронов. Такое расположение позволяет независимо отклонять луч в двух направлениях (обычно воспринимаемых как вверх / вниз (по вертикали) и вправо / влево (по горизонтали)). Электроды обычно называют отклоняющими пластинами. Традиционно электроны сначала проходят через вертикальные отклоняющие пластины, что дает немного более высокую чувствительность из-за большего времени прохождения от вертикальных отклоняющих пластин до люминофорного экрана по сравнению с горизонтальными отклоняющими пластинами. В высокоскоростных осциллографах отклоняющие пластины часто представляли собой сложные конструкции, объединяющие ряд вспомогательных пластин с электрической линией задержки . Путем согласования скорости распространения электрического сигнала со скоростью прохождения электронов была достигнута максимальная ширина полосы (частотная характеристика).

Этот метод хорошо работает всякий раз, когда можно создать достаточно однородный поток, как обсуждалось выше. Следовательно, его также использовали для управления потоками макроскопических частиц, например, в активируемой флуоресценцией сортировке клеток. Другое применение было в одном типе струйного принтера .

Электростатическое отклонение очень полезно для малых углов отклонения, но, как хорошо известно, оно уступает магнитному отклонению для отклонения пучка заряженных частиц на большие углы - скажем, более 10 градусов. Причина в том, что аберрации отклонения становятся большими с увеличением угла отклонения. Это снижает возможность точной фокусировки луча. Также при электростатическом отклонении давно стало практикой вводить луч посередине между заряженными отклоняющими пластинами, чтобы максимально избежать краевых полей. Однако методами расчета было обнаружено, что отклоняющие аберрации были бы значительно уменьшены, если бы пучок вводился со смещением в сторону притягивающей пластины. Таким образом, луч имеет тенденцию следовать эквипотенциалам, а сила отклонения перпендикулярна направлению луча. Таким образом, все электроны в пучке отклоняются на один и тот же угол. Существует индуцированный астигматизм, который можно исправить. Эта идея отклонения была проверена и проверена. Сообщается, что углы отклонения в 50 градусов возможны без заметной аберрации отклонения. Оптимальное смещение впрыска составляет примерно 1/3 зазора пластины по направлению к отклоняющей пластине. Полезный диаметр луча также составляет примерно 1/3 зазора.

Ссылки
Внешние ссылки
См. Также
Последняя правка сделана 2021-05-18 11:39:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте