bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι ελέγχει το σημείο πρόσκρουσης μιας δέσμης ηλεκτρονίων;

Το σημείο πρόσκρουσης μιας δέσμης ηλεκτρονίων ελέγχεται από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως:

1. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία:

* Μαγνητικά πεδία: Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για τον έλεγχο της διαδρομής δέσμης ηλεκτρονίων είναι μέσω μαγνητικών πεδίων.

* πηνία εκτροπής: Τα ηλεκτρομαγνήτες, που ονομάζονται πηνία εκτροπής, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μαγνητικών πεδίων που εκτρέπουν τη δέσμη ηλεκτρονίων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ρυθμίζοντας το ρεύμα που ρέει μέσω αυτών των πηνίων, η δέσμη μπορεί να κατευθύνεται οριζόντια και κάθετα.

* Πηνία εστίασης: Ένας άλλος τύπος ηλεκτρομαγνήτη, εστιασώντας πηνία, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου που συγκλίνει τη δέσμη ηλεκτρονίων, εστιάζοντας το σε ένα μικρότερο σημείο.

* ηλεκτρικά πεδία:

* Πλάκες εκτροπής: Παρόμοια με τα πηνία εκτροπής, οι πλάκες εκτροπής δημιουργούν ηλεκτρικά πεδία που κατευθύνουν τη δέσμη ηλεκτρονίων. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται κυρίως σε συσκευές όπου οι περιορισμοί του χώρου περιορίζουν τη χρήση πηνίων.

2. Στοιχεία διαμόρφωσης και εστίασης δέσμης:

* ηλεκτροστατικοί φακοί: Αυτοί οι φακοί χρησιμοποιούν ηλεκτροστατικά πεδία για να εστιάσουν και να διαμορφώσουν τη δέσμη ηλεκτρονίων, παρόμοια με το πώς οι οπτικοί φακοί εστιάζουν το φως.

* Μαγνητικοί φακοί: Οι μαγνητικοί φακοί χρησιμοποιούνται για να εστιάσουν τη δέσμη σε ορισμένες εφαρμογές, ειδικά μικροσκόπια υψηλής ανάλυσης.

3. Εξωτερικοί παράγοντες:

* Περιβάλλον κενού: Η δέσμη ηλεκτρονίων πρέπει να ταξιδεύει σε κενό για να αποφευχθεί συγκρούσεις με μόρια αέρα που θα διασκορπιστούν η δέσμη. Αυτό το κενό διατηρείται με αντλίες.

* Γεωμετρία πηγής: Το σχήμα και το μέγεθος της πηγής ηλεκτρονίων, το σημείο όπου εκπέμπονται ηλεκτρόνια, επηρεάζουν τα αρχικά χαρακτηριστικά της δέσμης.

* Ηλεκτρονική ενέργεια: Η ενέργεια των ηλεκτρονίων, που προσδιορίζεται από την τάση επιτάχυνσης, επηρεάζει επίσης τη τροχιά και το βάθος της διείσδυσης της δέσμης.

Παραδείγματα:

* ηλεκτρονικά μικροσκόπια: Στα ηλεκτρονικά μικροσκόπια, η δέσμη ηλεκτρονίων ελέγχεται λεπτή για τη δημιουργία εικόνων εξαιρετικά μικρών αντικειμένων.

* Σωλήνες τηλεόρασης: Η δέσμη ηλεκτρονίων σε μια τηλεόραση CRT σαρώνεται σε όλη την οθόνη για να δημιουργήσει την εικόνα.

* Βιομηχανικές εφαρμογές: Οι δέσμες ηλεκτρονίων χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες όπως η συγκόλληση, η τροποποίηση της επιφάνειας και η αποστείρωση.

Βασικό σημείο: Οι συγκεκριμένοι παράγοντες που ελέγχουν το σημείο πρόσκρουσης θα ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο του συστήματος δέσμης ηλεκτρονίων. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις αρχές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των στοιχείων εστίασης και του περιβάλλοντος κενού παραμένουν κρίσιμα.

Η ομορφιά είναι το μυστικό όπλο της φυσικής

Η ομορφιά είναι το μυστικό όπλο της φυσικής

Αναγνωρίζουμε την ομορφιά όταν τη βλέπουμε, σωστά; Ο David του Michelangelo , Μάτσου Πίτσου, μια ανατολή του ωκεανού. Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για τον ίδιο τον κόσμο; Ο Frank Wilczek, καθηγητής φυσικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, πιστεύει ότι μπορούμε. Και πρέπει. Στο νέο του

Τι είναι το νετρίνο; Γεγονότα Νετρίνων

Τι είναι το νετρίνο; Γεγονότα Νετρίνων

Ένα νετρίνο είναι ένα υποατομικό σωματίδιο και επίσης ένα στοιχειώδες ή θεμελιώδες σωματίδιο. Με άλλα λόγια, είναι μικρότερο από ένα άτομο και δεν αποτελείται από μικρότερες υπομονάδες. Είναι ένα φερμιόνιο, το οποίο είναι ένα σωματίδιο με σπιν 1/2. Το σύμβολο για ένα νετρίνο είναι το ελληνικό γράμμα

Αυτό που χρειάζεται η κβαντική βαρύτητα είναι περισσότερα πειράματα

Αυτό που χρειάζεται η κβαντική βαρύτητα είναι περισσότερα πειράματα

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σπούδασα μαθηματικά. Δεν ήμουν πραγματικά σίγουρος για το τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου, αλλά ένιωθα δέος από τη δύναμη των μαθηματικών να περιγράφουν τον φυσικό κόσμο. Μετά από μαθήματα διαφορικής γεωμετρίας και άλγεβρας Lie, παρακολούθησα μια σειρά σεμιναρίων που προ