Кіріспе

Кейбір термоэлектрондық құрылғылардың электронды пулемет құралындағы электроды Вехнелттің цилиндрі (сонымен қатар Вехнелттің шапкасы, тор шапкасы немесе жай ғана Вехнелт деп те аталады) - кейбір термоэлектрондық құрылғылардың электронды пулемет құралындағы электроды, ол электронды сәулеге назар аудару және басқару үшін қолданылады. Ол 1902 және 1903 жылдары ойлап тапқан неміс физигі Артур Рудольф Бертольд Венелттің есімімен аталған. Венелттің цилиндрлері катодты сәулелі түтіктердің электронды қаруларында және электронды микроскоптарда, сондай-ақ жұқа, жақсы бағытталған электронды сәуле талап етілетін басқа да қолданбаларда кездеседі.

Құрылымы

Вехнельт шапкасы үстіңгі жағы жоқ, қуыс цилиндр пішініне ие. Цилиндрдің төменгі жағында диаметрі 200-1200 мкм аралығында орналасқан диафрагма (шелек арқылы) болады. Цилиндрдің төменгі бетін көбінесе платина немесе тантал фольгасынан жасайды.

Операция

Вехнельт басқару торлары ретінде жұмыс істейді, сонымен қатар конвергентті электростатикалық линза ретінде қызмет етеді. Электронды эмитер Венелттің диафрагмасынан тікелей жоғары орналасады, ал анод Венелттің астында орналасқан. Анодтың эмитерге қатысты жоғары оң кернеуге (әдетте +1 кВ-тан +30 кВ-ға дейін) бейімделгендігі, осылайша, эмитерден анодқа қарай электронды жылдамдықты арттырады, осылайша Венелттің диафрагмасынан өтетін электронды сәуле пайда болады. Вехнельт терiс кернеуге (әдетте -200 В - 300 В) қатысты, ол әдетте В пішiндегі (немесе басқаша тік) ұшы бар вольфрам сүрегі немесе Лантан гексаборид (LaB6) ыстық катоды болып табылады. Бұл бұрмалану кернеуі катодтың көп бөлігінен электрондардың шығарылуын тежейтін реплюсивті электростатик өрісті жасайды. Эмиттер ұшы Вехнелттің диафрагмасына жақын орналасады, сондықтан Вехнелтке тиісті ауытқу кернеуі қолданылған кезде ұштың кішкентай аймағында тек қана сол аймақтан шығатын сәуле шығаруды рұқсат ететін таза электр өрісі болады (анодтың тартуы мен Вехнелттің кері тартылуынан). Венелттің бұрылыс кернеуі ұшының эмиссиялық ауданын анықтайды, бұл өз кезегінде сәуле тогы мен сәуле электронды көзінің тиімді өлшемін анықтайды. Вехнельттің теріс бұрылыс кернеуі өскен сайын, ұшының шығаратын ауданы (оныңмен бірге сәуле диаметрі мен сәуле тогы) сәуле "қағылып" қалғанша кішірейеді. Қалыпты жағдайда, бұрылыс, әдетте, қыспақ бұрылысынан сәл оңға қойылады және қажетті сәуле сапасы мен сәуле ағыны арасындағы тепе-теңдікпен анықталады. Венелттің бұрыштығы сәулелердің фокус етуін, сондай-ақ электрон көзінің тиімді өлшемін басқарады, бұл өте кішкентай нүктеге (сканерлік электронды микроскопия үшін) немесе өте параллель сәулеге (дифракция үшін) фокус етілетін электронды сәуле жасау үшін маңызды. Кішірек көзді кішірек нүктеге немесе параллель сәулеге бейнелеуге болады, бірақ бір айқын сауда-саттық - бұл кішірек жалпы сәуле тогы.