121893. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőberendezés elektronsokszorosítással
121893. pet létesíthetünk, mely nagyobb világosságú vagy más színű, mint az eredeti: kép és ezzel nem esik egybe. Célszerű, ha a primer nyaláb elektron-5 jaival villamos mező1 révén való gyorsításuk után nagy sebességgel villamosan mezőnientes teret járatunk át,, amelyben azokat a mágneses hosszmező hatásának tesszük ki. A felcsapódási felület eljött 40 villamos lassítómezőt helyezhetünk el, mely egyúttal a szekundéren kiváltott elektronok gyorsítására valós. ' A találmány szerint kapott elektron-1 sokszorosítást tovább is folytathatjuk. Al•\h kalmazhatunk egy vagy több további fokozatot akként, hogy a felfogó&lület szinJ tén képes szekundér elektronok emittálására és a szekundér nyaláb felcsapódása folytán egy tercier nyaláb fórrá-' :20 sá'vá válik. Ezt villamos mezővel gyorsíthatjuk és vagy véglegesen foghatjuk fel vagy pedig felfogóifelületén ismét szekundér elektronokat válthatunk ki, stb. A rajzon a találmány szeriüti; kisütő:25 .berendezés két foganatosítási példájának vázlata láthatói. Az '1. ábra egy primer nyalábbal és egy szekundér nyalábbal dolgozó berendezést mutat. A 30 2. ábra e berendezés egy részének felül-1 nézete. A 3. ábra oly készülék példáját mutatja,, amelynél az erősítés több fokozatban megy végbe, a :35 4. ábra pedig a 3. ábra IV—IV vonala mentén vett keresztmetszet Az 1. ábra szeriinti' készülék extrém; vákuumos (8) üvegedényt tartalmaz, mely a igömíbalakú (7) részből és ennek (3)^ •40 továbbá (14) toldataiból áll. A (3) toH datban, amelyet a (2) lapítás zár, van az, (5) katóida, melynek alakja olyan férni ernyő, amelyet könnyen emittáló anyag borít. így pl. ezüstfelületen lezüstrészecsib kék, céziumoxiürészecskék és cézium1 keverékét alkalmazhatjuk, mely vékony céziumhártyát adszorbeálva tart. Az áramot a katőidához az (1) huzalon át vezetjük. A katóida ellőtt (6) fémgyűrű heJ 50 lyezkedik el, melyhez vezeték útján, pl/ a 2. ábrán látható (16) vezeték útján, határozott potenciált kapcsolhatunk. így pl. ez a gyűrű a katóidához képest 5000 Volt pozitív feszültségű lehet. :55 A (14) toldatban van a (10) felcsapón dási felület, mely ellőtt a (9) gyűrű helyezkedik e.l A (15) lapításon át bevezetett (12) és (13) vezetékeken át a (9)* illetve (10) részekre határozott potenciáit kapcsolunk. így pl. a (9) gyűrű pótén- 60 ciálja egyenlő a (6) gyűrű potenciáljával, a (10) felületi potenciálja pediig a gyűrűk potenciáljánál 4500 Vólt-tal alacsonyabb. A (3) toldatot a (4) mágnesesévé, a (14) tpldatot pedig a (11) mágnesesévé 65 veszi körül. Mindkét csévét állandói egyenárammal tápláljuk és e csévék egymással akként vannak összekötve, hogy a májgneses erővonalak a (4) csévét balról jobbra járják át, majd pedig felfelé hajolva, a 70 (11) csévét az üvegedény közepétől a(15) lapítás felé járják át. Ha az (5) katóda elektronokat emittál, pl. annak következtében, hogy fénnyel1 sngározzuk be, ezeket az| elektronokat az 75 (5) katódalemez és a (6) gyűrű közötti villamos mező gyorsítja, és azok bi;zo-r nyos, a (6) gyűrű és az (5) katódalemez közötti feszüilségküTönbség nagyságától függő sebességgel jutnak a gömíbalakú (7)- 80 térbe. A (4) és (11) csévék .görbe magnesias mezejének erőhatása a következőkben priméri nyalábnak nevezett katódsugárnyalábot kitéríti;, még pedig akként, hogy 85 az elektronok a (9) gyűrűn haladnak át. Az elektronokat a: (9) gyűrű és a (10) Üemez közötti villamos mezíő lassítja és azok1 olyan sebességgel, mely az (5) és (10) lieimezek közötti íeszültségkülönbségnek meg-* 90 felel (ez a ieszültsiégkülönhség az előbbi számszerű példák esetében 500 Volt) csapódnak a (10) felületre. ; Mivel a katódsugarak kitérítést menicsák a rajz síkjában, hanem' kis mér- 95 tékben arra! merőlegesen is szenvednek, még pedig hátrafelé, az (5) katódát valamivel a csiő szinimétriasíkja előtt helyezzük el, amint ezt a 2. ábra mutatja, a (10) lemez azonban részarányos elhelye- 10 zésű, A (10) fémlemezt szekundér elektronokat könnyen emittáló anyag borítja, úgyhogy ez a felüliét a primer nyaláb elektronjainak felcsapódása folytán elektro- 10 nokat emittál, még pedig nagyobb szám-» ban, mint a primer nyalábból reája csapódó elektronok száma. A (10) lemez esetében szintén ezüstcéziumoxid-ke véreket alkalmazhatunk ad- u szorbeált céziumhártyával, azonban más anyagokat is használhatunk, így pl. wil-