КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Применение электронных пучков в науке и технике. Понятие об электронной оптике
Управление характером движения заряженных частиц электрическим и магнитным полями нашло широкое применение в различных областях науки и техники. Интересы практики стимулировали систематизацию вопросов, связанных с управлением и направлением электронных и ионных пучков, в результате чего удалось установить аналогию между электронными (ионными) пучками и световыми лучами. Эта аналогия позволяет говорить об электронной (ионной) оптике, электронно – оптических системах и, в частности, об основных составляющих этих систем–электронных и магнитных линзах. Оказывается, что в электронной оптике справедливы законы отражения и преломления электронных (ионных) пучков, аналогичные законам отражения и преломления световых лучей.
Если разность потенциалов между пластинами недостаточна для того, чтобы обратить в нуль скорость 1. Если электроны движутся в направлении уменьшения потенциала (в конденсаторе существует тормозящее электрическое поле), то угол отклонения пучка оказывается больше, чем угол падающего луча. 2. Если электроны движутся в направлении увеличения потенциала (в конденсаторе существует ускоряющее электрическое поле), то угол отклонения пучка оказывается меньше, чем угол падающего луча.
Количественная связь между преломлением электронных пучков и изменением потенциала можно установить из следующих рассуждений. Известно, что показателем преломления среды называют отношение
где v1 – скорость электронов до их вхождения в электрическое поле; v2 – скорость электронов после прохождения электрического поля. До вхождения электронов в электрическое поле они обладали кинетической энергией
После прохождения электронами электрического поля конденсатора их кинетическая энергия изменится, станет равной
Согласно закону сохранения энергии, изменение кинетической энергии электронов будет равно
где A2 – работа сил электрического поля конденсатора. Имеем
С учетом того что
Из соотношения видно, что показатель преломления второй области относительно первой для электронов зависит только от изменения потенциала на границе раздела между этими областями. Отсюда следует, что эквипотенциальные поверхности являются как бы границами между областями с различными показателями преломления. Таким образом, действительно электронные и ионные пучки подчиняются законам, подобным законам отражения и преломления лучей света. А это означает, что все выводы, которые получаются в световой оптике из этих законов, можно соответствующим образом применить и в электронной оптике. Характерным для электронной оптики в отличие от световой оптики является то, что фактически никогда не имеется поверхностей, на которых потенциал изменялся бы скачкообразно. Потенциал электрического поля изменяется постепенно. Следовательно, не имеется поверхностей, на которых происходило бы преломление электронных пучков. Создавая подходящие подобранные поля, можно создавать системы, которые действуют на электроны подобно тому, как действуют оптические системы на лучи света, и позволяют получать изображения объектов. То же можно сделать с помощью магнитных полей. Поэтому был создан раздел физики, изучающий условия получения изображений с помощью электронов и ионов и способы практического построения таких электронно-оптических систем – раздел электронной (и ионной) оптики. Одним из достижений электронной оптики является создание электронного микроскопа, позволяющего получать изображения малых объектов с помощью электронных пучков.
5.4.1. Электронный микроскоп В 1923 г. Луи де Бройль высказал гипотезу о том, что поскольку свет в одних случаях выступает как волна, а в других – как частица, то и микрообъекты (электроны) могли бы обладать волновыми свойствами. Длина волны, отвечающая материальной частице, связана с ее импульсом так же, как в случае фотона, т.е. соотношением
Электронам, ускоренным разностью потенциалов до энергий порядка 105 эВ, соответствуют длины волн примерно 0,004 нм. Такой порядок имеет и максимальная разрешающая способность. Однако аберрации магнитных линз ограничивают разрешающую способность электронных микроскопов величинами 0,2-0,5 нм. Такое разрешение в 103 раз выше достижимого при помощи оптических микроскопов и соответствует полезному увеличению от 104 до 105.
5.4.2. Определение удельного заряда ионов. Масс – спектрографы
Метод парабол Томсона заключается в том, что узкий пучок положительных ионов проходит через область, в которой на него воздействуют одновременно параллельные друг другу электрическое и магнитное поля (рис. 5.10). Поля вызывали отклонение ионов: магнитное - вдоль оси X, электрическое - вдоль оси У. Эти отклонения равны
Подставляя из формулы (5.16) в формулу (5.17) значение скорости
Бейнбридж усовершенствовал метод Томсона, обеспечив более надежную индикацию ионов по q/m. Ионы вначале проходят через селектор (рис. 5.11), который выделяет из пучка ионы с одинаковыми скоростями v. В селекторе ионы подвергаются одновременному воздействию взаимно перпендикулярных электрического и магнитного полей, отклоняющих ионы в противоположные стороны. Через выходную щель селектора проходят только те ионы, для которых
Выйдя из селектора, ионы попадают в область перпендикулярного к их скорости однородного магнитного поля с индукцией
Описав половину окружности, ионы попадают на фотопластинку и оставляют на фотопластинке след в виде узкой полоски. Поскольку заряды ионов являются целыми кратными элементарного заряда е, по найденным значениям q/m можно определить массы ионов. В настоящее время создано множество различных приборов для индикации ионов под общим названием: масс-спектрографы, ускорители заряженных частиц (циклотрон, фазотрон, синхрофазотрон).
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 185; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |