КнигоПровод.Ru16.04.2024

/Наука и Техника/Физика

Электронные приборы — Брюхе Е., Рекнагель А.
Электронные приборы
Брюхе Е., Рекнагель А.
год издания — 1949, кол-во страниц — 584, тираж — 5000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 760 гр., издательство — Госэнергоиздат
КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ
Сохранность книги — хорошая

Пер. с нем.

Формат 60x92 1/16
ключевые слова — электрон, ускорител, заряженн, частиц, электровакуум, электроник, квазиопт, ламп, ультравысокочастот, фокусировк, высокочастот, фотоэлектрон, фотоэлемент, ионизацион, умножител, осциллограф, иконоскоп, циклотрон, магнетрон, клистрон, спектрограф

Книга является систематическим изложением теоретических основ действия различных конструкций современных электронных приборов. Весьма своеобразным является рассмотрение большинства приборов с электроннооптической точки зрения. Кроме электронных приборов подробно освещены монохроматоры и масс-спектрографы для тяжёлых частиц, а также рассмотрены принципы работы ускорителей. Большой раздел посвящён способам обнаружения заряженных частиц. Книга предназначена для инженеров и научных работников, специализирующихся в области электровакуумной техники и прикладной электроники, а также может быть полезна студентам старших курсов вузов соответствующих специальностей.


Книга Брюхе и Рекнагеля «Электронные приборы» заметно отличается от других, имеющихся на русском языке книг, посвящённых вопросам электроники. Брюхе занимался ряд лет вопросами геометрической электронной оптики, когда она только начинала развиваться. Поэтому неудивительно, что в настоящей книге электроннооптические представления играют весьма видную роль, чего нельзя было сказать о книгах по электронике, которые появились в свет ранее книги Брюхе и Рекнагеля.

Помимо своеобразного подхода (с оптической точки зрения) к вопросам движения электронных пучков во всех электронных приборов, книга содержит ряд глав, относящихся к тем разделам электроники, которые стали разрабатываться сравнительно недавно.

Квазиоптическое понимание движения заряженных частиц укрепляется ныне в технической электронике и рассмотрение, например, процессов в электронных лампах без привлечения электроннооптических представлений (как это делалось до 40-х годов) теперь уже часто оказывается недостаточным.

Электровакуумные приборы за последние 20—25 лет всё более глубоко проникают в нашу технику и жизнь. Число специалистов электровакуумного производства растёт и эти обстоятельства, не говоря уже о потребностях исследовательских лабораторий, требуют книг, разносторонне освещающих работу электронных приборов. Этой цели и должен в частности послужить перевод книги Брюхе и Рекнагеля.

Необходимо обратить внимание читателей на то, что в книге Брюхе и Рекнагеля имеется ряд существенных недостатков. Важнейшим из них является полное игнорирование авторами действительной истории развития электроники, в которую большой вклад внесли русские и советские физики и инженеры. В русском переводе это до некоторой степени восполнено подстрочными примечаниями, но, конечно, не в полной мере. В современной отечественной литературе роль советских учёных отражена значительно полнее.

Является также весьма спорной целесообразность рассмотрения принципов действия всех электронных приборов исключительно с оптической точки зрения. Такая трактовка часто излишне осложняет простые задачи, ранее решённые другим путём, и не оправдывается ходом развития электроники, когда даже в самые последние годы новые конструкции зарождаются независимо от электроннооптических представлений об их действии.

В связи с этим следует отметить пренебрежение авторов технологическими вопросами, которые нередко являются наиболее сложными в действительном осуществлении новых приборов.

В самой большой мере теория авторов не успевает за жизнью в области ультравысокочастотных приборов, и главы, относящиеся к ним, не отражают в полной мере уровня современного развития техники и представляют интерес лишь как неплохая попытка систематизации.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Редактор

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие3
В в е д е н и е.  Электронные лучи11
 
Ч а с т ь  п е р в а я
ЭЛЕКТРОН В ПОЛЕ
 
Глава первая. Движение электронов в статическом поле16
 
A. Движение электрона17
1.1. Электрон17
1.2. Общие сведения об электрических и магнитных полях20
1.3. Общие законы движения и движение в однородном поле24
1.4. Движение в аксиально-симметричном поле27
1.5. Законы подобия29
1.6. Модели поля и движения32
1.7. Характер пути электронов в электрическом и магнитном полях34
Б. Электронный пучок с оптической точки зрения37
1.8. Закон преломления в электронной оптике37
1.9. Природа фокусировки по направлению40
1.10. Теорема Гельмгольца42
1.11. Различные фокусировки44
B. Особенности электроннооптического хода лучей45
1.12. Принципиальные различия между оптическими и
    электроннооптическими средами45
1.13. Влияние объёмного заряда на ход лучей47
1.14. Зависимость действия поля от направления пробега49
1.15. Ускорение и смещение50
1.16. Сужение хода лучей52
1.17. Собирающее действие замедляющего поля54
 
Глава вторая. Движение электронов в высокочастотном поле56
 
А. Вопросы движения56
2.1. Высокочастотные поля57
2.2. Траектории в высокочастотном поле58
2.3. Фокусировка по направлению59
2.4. Фокусировка по фазе61
2.5. Законы подобия63
Б. Энергетические вопросы65
2.6. Энергетические соотношения65
2.7. Отдельный процесс и среднее изменение энергии67
В. Основы технических применений69
 
Глава третья. Основы устройства электронных приборов70
 
A. Электронная эмиссия70
3.1. Картина металла70
3.2. Возможность эмиссии электронов72
3.3. Термоэлектронная эмиссия75
3.4. Фотоэлектронная эмиссия79
3.5. Вторичная эмиссия81
Б. Электроннооптические принципы движения частиц в полях84
3.6. Фокусировка по направлению и образование изображений84
3.7. Разложение и анализ85
3.8. Дисперсия и фокусировка88
B. Выбор энергии частиц89
3.9. Энергетические соотношения в статическом поле89
3.10. Энергетические соотношения в высокочастотном поле91
Г. Принципы управления92
3.11. Управление направлением93
3.12. Управление силой тока95
3.13. Формальное описание процессов управления98
Д. Возвращение электронов в металл100
3.14. Проникновение зарядов в металл101
3.15. Превращение энергии при проникновении электронов в металл102
3.16. Отвод избыточного заряда и избыточной энергии105
Е. Взаимодействие с внешним контуром тока108
3.17. Процесс взаимодействия108
3.18. Отекание заряда в квазистационарном случае110
3.19. Некоторые применения явлений взаимодействия113
3.20. Падающая характеристика и возбуждение колебаний115
3.21. Взаимодействие с высокочастотным колебательным контуром117
 
Глава четвёртая. Приёмы управления электронным лучом119
 
A. Выбор поля120
4.1. Электрическое или магнитное поле?120
4.2. Ограничение поля122
4.3. Симметрия поля и его зеркальное изображение125
4.4. Электрическая фокусировка без промежуточного потенциала
    (двухполюсная система)128
4.5. Газовая фокусировка131
Б. Влияние скорости134
4.6. Искажения поля у поверхности катода134
4.7. Оформление поля вблизи катода135
4.8. Движение разноимённо заряженных частиц136
4.9. Уменьшение скорости электронов для лучшего управления137
4.10. Тормозящие поля как фильтры138
B. Вопросы геометрии хода лучей140
4.11. Исследование спектра140
4.12. Увеличение для целей измерения142
4.13. Достижение максимального действия144
Г. Многократное управление146
4.14. Применение нескольких элементов147
4.15. Многократное применение одного и того же элемента148
4.16. Круговое движение и ограничение числа ступеней149
4.17. Многоступенчатое получение изображений151
Д. Обратное действие (реакция) и обратная связь152
4.18. Реакция и усиление при процессах управления152
4.19. Обратная связь и возбуждение колебаний154
 
Глава пятая. Элементы устройства156
 
A. Источники заряженных частиц157
5.1. Накалённый катод157
5.2. Фотоэлектрический и вторично эмиттирующий катоды158
5.3. Источники положительных ионов160
Б. Управляющие элементы при статических полях161
5.4. Сферические электрические электронные линзы161
5.5. Сферические магнитные электронные линзы165
5.6. Цилиндрические линзы167
5.7. Диспергирующая призма и фокусирующая линза171
5.8. Электронное зеркало174
5.9. Диафрагма и выбор её положения176
5.10. Окошко для выпуска электронов179
5.11. Вопросы фильтрации181
B. Управляющие элементы при переменных полях183
5.12. Симметричный отклоняющий элемент184
5.13. Затвор183
5.14. Направляющий цилиндр в качестве ирисовой диафрагмы189
5.15. Управляющая сетка193
5.16. Фазовая диафрагма и фазовая линза195
Г. Обнаружение заряженных частиц197
5.17. Сообщение видимости корпускулярным лучам198
5.18. Флуоресцирующий экран200
5.19. Фотографирование флуоресцирующего экрана205
5.20. Непосредственная фотографическая съёмка207
5.21. Последующее ускорение210
 
Ч а с т ь  в т о р а я
УСТРОЙСТВО ПРИБОРОВ
 
В в е д е н и е.  Терминология и систематика приборов212
 
Глава шестая. Приборы управления током215
 
А. Простейшие приборы для превращения излучения в ток (фотоэлементы)216
6.1. Формы поля и характеристики вакуумного элемента216
6.2. Типы нормальных вакуумных фотоэлементов219
6.3. Ионизационная камера221
Б. Приборы управления током с усилением посредством вторичной
эмиссии (умножители)223
6.4. Разновидности умножителей224
6.5. Умножители с сетками225
6.6. Умножители с пластинами и электронными линзами228
6.7. Умножители с пластинами и простыми фокусирующими полями229
6.8. Применения и мощность умножителя232
В. Другие приборы с усилением234
6.9. Газонаполненные фотоэлементы234
6.10. Счётчик импульсов237
6.11. Пропорциональный счётчик238
6.12. Фотоэлемент со световой реакцией239
Г. Приборы с управлением силой тока (электронные лампы)240
6.13. Диод и его характеристика241
6.14. Диод как вентиль или выпрямитель243
6.15. Триод и его применение247
6.16. Сетка как управляющий электрод249
6.17. Введение дальнейших сеток253
6.18. Электроннооптическое влияние структуры сетки257
6.19. Электронные токи в цепи сеток261
6.20. Сложные многосеточные лампы263
6.21. Управление посредством магнитного поля (магнетрон)265
6.22. Электронные лампы с отдельными пучками268
 
Глава седьмая. Трубки для получения электронных лучей и
рентгеновские трубки271
 
A. Общий обзор трубок для получения электронных лучей и
рентгеновских трубок271
7.1. Родство между трубками для получения электронных и
    рентгеновских лучей272
7.2. Ускоряющее поле как электронная линза276
7.3. Особые средства фокусировки при длинном пути луча279
Б. Трубки для весьма высоких напряжений282
7.4. Проблема электрической прочности282
7.5. Получение весьма высоких напряжений288
7.6. Типы высоковольтных генераторов292
B. Общие сведения о рентгеновских трубках296
7.7. Положение фокуса297
7.8. Предохранение от лучей и электрическая прочность299
7.9. Трубки большой мощности302
7.10. Некоторые особые конструкции трубок309
Г. Смежные типы трубок310
7.11. Светящиеся ячейки311
 
Глава восьмая. Лучевые приборы312
 
A. К теории электроннолучевой трубки без газовой фокусировки313
8.1. Эволюция электроннолучевых трубок313
8.2. Устройство электроннолучевой трубки316
8.3. Ускоряющее поле и изображение катода319
8.4. Роль анодной диафрагмы при изображении катода321
8.5. Фокусировка пятна на экране323
8.6. Предварительная фокусировка325
8.7. Предварительная фокусировка при установке фокусного пятна
    на экран328
Б. Осциллограф с холодным катодом329
8.8. Устройство осциллографа330
8.9. Формы исполнения и скорость работы осциллографа334
8.10. Переход к низким напряжениям337
B. Трубка с накалённым катодом и газовой фокусировкой340
8.11. Газовая фокусировка341
8.12. Электроннолучевая трубка как электронный микроскоп342
8.13. Вопросы конструкции катода и проблема срока службы346
8.14. Принципиальные вопросы чувствительности349
8.15. Повышение чувствительности посредством добавочных полей351
8.16. Развитие технических трубок с газовой фокусировкойЗ5З
Г. Высоковакуумная трубка с накалённым катодом357
8.17. Возникновение высоковакуумной трубки358
8,18. Главная собирающая линза360
8.19. Линза предварительной фокусировки и управления363
8.20. Технические осциллографы366
8.21. Трубки высокой эффективности370
Д. Лучевые приборы для развёртки изображений374
8.22. Телевидение при помощи электронного луча374
8.23. Приборы, синтезирующие изображение376
8.24. Иконоскоп381
8.25. Другие анализаторы изображения383
8.26. Электронный растровый микроскоп387
8.27. Другие лучевые трубки390
 
Глава девятая. Электроннооптические приборы392
 
A. Получение изображений с помощью электронов394
9.1. Оптические и электроннооптические системы394
9.2. Геометрическое соответствие изображения предмета396
9.3. Различия между световым и электронным изображениями399
9.4. Предел разрешающей силы электронного микроскопа401
9.5. Другие ограничения разрешающей силы405
Б. Электронный микроскоп с небольшим увеличением410
9.6. Электростатический электронный микроскоп410
9.7. Магнитный электронный микроскоп413
9.8. Вспомогательные детали электронного микроскопа415
9.9. Особые электроннооптические методы418
9.10. Некоторые применения419
B. Электронный сверхмикроскоп421
9.11. Устройство многоступенчатого электронного микроскопа422
9.12. Магнитный сверхмикроскоп425
9.13. Электростатический сверхмикроскоп429
9.14. Другие микроскопы большой разрешающей силы431
9.15. Предел разрешающей силы434
9.16. Некоторые применения436
9.17. Особые приспособления440
9.18. Дальнейшие успехи443
Г. Электроннооптический преобразователь447
9.19. Простейший электроннооптический преобразователь448
9.20. Электроннооптические преобразователи с магнитной
    фокусировкой450
9.21. Электроннооптические преобразователи с чисто
    электростатической фокусировкой454
9.22. Чувствительность электроннооптических преобразователей и
    методы её повышения457
9.23. Применение электроннооптических преобразователей461
 
Глава десятая. Ультравысокочастотные приборы463
 
А. Изменение направления в высокочастотном поле464
10.1. Отклоняющее действие конденсатора464
10.2. Явления в скрещенных отклоняющих полях467
10.3. Собирающая и рассеивающая линзы469
10.4. Высокочастотное поле для измерения скоростей472
10.5. Анализ масс и скоростей посредством высокочастотного поля474
10.6. Отклоняющее поле как монохроматор476
Б. Приборы для получения быстрых частиц (резонансные ускорители)479
10.7. Линейный резонансный ускоритель479
10.8. Циклический резонансный ускоритель482
10.9. Циклотрон484
10.10. Электронная оптика в циклотронах486
В. Высокочастотные приборы для усиления тока (умножители)489
10.11. Переход от резонансного ускорителя к умножителю489
10.12. Высокочастотный умножитель491
10.13. Циклический высокочастотный умножитель494
10.14. Динамический и статический умножители495
Г. Возбуждение колебаний496
10.15. Возникновение колебаний497
10.16. Устройства для возбуждения колебаний и принципы их работы499
10.17. Механизм возбуждения колебаний посредством продольного
    поля501
10.18. Возбуждение колебаний посредством отклоняющего
    конденсатора504
10.19. Переход к потенциальному жолобу508
10.20. Колебания в продольном поле510
10.21. Замена потенциального жолоба магнитным полем (магнетрон)514
10.22. Магнетрон с разрезным анодом519
10.23. Ультравысокочастотные приборы с управлением скоростью
    (клистроны)523
 
Глава одиннадцатая. Спектральные приборы526
 
A. Общие вопросы разложения лучей527
11.1. Непосредственное (механическое) измерение параметров лучей527
11.2. Косвенное определение параметров излучения529
11.3. Универсальный спектрограф530
11.4. Упрощение универсального спектрографа531
Б. Общие вопросы фокусировки533
11.5. Введение фокусировки по направлению533
11.6. Спектрографы с многократной фокусировкой535
B. Спектрографы для лучей с одним параметром536
11.7. Постановка вопросов537
11.8. Развитие магнитного спектрографа скоростей538
11.9. Монохроматор с поперечным полем в качестве спектрографа
    скоростей540
11.10. Другие монохроматоры544
11.11. Спектрография масс анодных лучей545
11.12. Диффракционный спектрограф548
Г. Ранние типы спектрографов для лучей с двумя параметрами554
11.13. Исторический обзор простых методов определения554
11.14. Масс-спектрография электронов556
11.15. Спектрография масс без фокусировки559
11.16. Спектрография масс с фокусировкой по направлению562
11.17. Спектрография масс с фокусировкой по скорости564
Д. Спектрография масс с двойной фокусировкой568
11.18. Двойная фокусировка в комбинированном длинном поле568
11.19. Применение принципов двойной фокусировки по скорости
    и направлению в спектрографах572
11.20. Спектрограф с двойной фокусировкой без фокусирующих линз575
11.21. Другие улучшенные спектрографы579
11.22. Применение прецизионного масс-спектрографа с двойной
    фокусировкой579
 
Указатель литературы581
Алфавитный указатель533

Книги на ту же тему

  1. Электровакуумные приборы, Тягунов Г. А., 1949
  2. Высокочастотные электронные лампы, Харвей А. Ф., 1948
  3. Расчёт и конструирование электронных ламп, Царёв Б. М., 1952
  4. Основы расчёта радиоламп, Кацман Ю. А., 1952
  5. Электроизоляция и разряд в вакууме, Сливков И. Н., 1972
  6. Итоги науки и техники: Электроника. Том 17, 1985
  7. Введение в электронику сверхвысоких частот. Часть I, Коваленко В. Ф., 1950
  8. Электронно-лучевые трубки высокой разрешающей способности и их применение, Грицкив З. Д., 1989
  9. Справочник по западно-европейским приёмным лампам, Дроздов К. И., 1948
  10. Электровакуумные приборы. Справочник (100 приёмно-усилительных ламп), Голубев Ю. Л., Жукова Т. В., 1969
  11. Генерирование и усиление дециметровых и сантиметровых волн, Хольман Г., 1948
  12. Основы радиотехники сверхвысоких частот, Благовещенский В. П., 1952
  13. Принципы и применения волноводной передачи, Саусворт Д. К., 1955
  14. Сверхвысокочастотные приборы с периодическими электронными потоками, Кураев А. А., 1971
  15. Покорённый электрон, Ивановский М., 1952

© 1913—2013 КнигоПровод.Ruhttp://knigoprovod.ru