Категории: Приборостроение

Основы геометрической электронной оптики

Под геометрической электрической оптикой понимают описание движения электронов в электронном и магнитном полях в случаях, когда взаимодействием электронов можно пренебречь и когда фактически еще не появляются их волновые характеристики, т.е. электроны можно рассматривать как вещественную частичку. Не считая того, ограничимся рассмотрением нерелятивистской электрической оптикой, когда массу электрона можно считать неизменной и равной массе покоя.

Меж закономерностями движения заряженных частиц в электронных и магнитных полях и законами движения световых лучей в оптических средах имеется аналогия. Как понятно, в базе геометрической оптики лежат три положения.

  1. Прямолинейность распространения светового луча в среде с неизменным показателем преломления.
  2. Закон преломления (отношение синусов углов падения и преломления равно отношению характеристик преломления).
  3. Закон отражения (угол падения луча на границу раздела сред равен углу его отражения).

Скорость электрона пропорциональна корню квадратному из напряжения. В электронном поле показатель преломления пропорционален корню квадратному из потенциала. Из принципа меньшего деяния и принципа Ферма для светового луча следуют закономерности для электрической оптики, подобные сформулированным выше. Потому при рассмотрении движения электрических пучков можно воспользоваться способами световой оптики. А именно, можно представлять электронные и магнитные поля играющими такую же роль, как линзы для света.

Но вместе с аналогией меж электрической и световой оптикой имеются и значительные различия.

  • Отдельные лучи в световом пучке независимы, а электроны всегда ведут взаимодействие вместе.
  • В световой оптике показатель преломления изменяется скачком на границе раздела сред, а в электрической оптике – меняется плавненько.
  • Спектр конфигурации показателя преломления в электрической оптике безграничен, а в световой оптике – порядка нескольких единиц.
  • Энергия электронов в электрических линзах может изменяться, в то время как энергия квантов сета остается постоянной.
  • Скорость электрона пропорциональна показателю преломления, а скорость света в среде назад пропорциональна показателю преломления.

В принципе хоть какое аксиально-симметричное электронное либо магнитное поля являются электрическими линзами. В случае электронных полей такие линзы образуются композицией электродов, имеющих общую ось симметрии.

В случае же магнитных полей для этого используются катушки, в большинстве случаев снаряженные магнитопроводами. Конфигурация частей электронно-оптической системы может быть очень различной, но посреди их можно выделить обычные и более распространенные.

content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

1 год ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

1 год ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

1 год ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago