Принцип действия предлагаемого электродного умножителя основан на использовании движения электронов с начальными скоростями по многократно повторяющимся периодическим траекториям в равномерном электрическом поле.
Сам же прибор, согласно изобретению, как это показано на фиг. 1 чертежа, состоит в основном из двух пара; лельно расположенных диэлектрических, например, стеклянных, нластинок (находящихся на расстоянии 1 - 2 мм друг от друга), на которые с внутренней стороны нанесены эмитирующие слои большого сопротивления, присоедкмённые но коннам к источнику напряжения.
Расположенный около отрицательных концов нластинок электрод служит источником первичных электронов, установленный же около положительных концов и между ними металлический электрод имеет положительный относительно них Г1оте.нциал и служит коллекторе),: вторичных электродов.
Приложенное к пластинкам электрическое напряжение создаёт в зазоре между пластинками равномерное электрическое поле. Так как вторичные электроны вылетают с некоторыми начальными скоростями, направленными под различными углами, то они должны двигаться по различным нараболам. Поэтому возможность попадания электронов на нротивоноложную поверхность зависит от расстояния между э-митирующи1Н1 пластинка н. Аналитически координата пересечения электрона с противоположHOii пластинкой определяется выражением
Xi Ak--:-Bk,
где к - расстояние между пластннкалн, А - коэфициент, зависящий от напряжённости электрического поля, -начальной скорости электро-на и угла вылета электрона, и В - коэфициент, зависяогий только от гла вылета э.чектропов.
Па фиг. 1 схематически показан liVTb движения электронов вдоль всего умножителя, а на фиг. 2 « 3 иоказань действнтелыые траектозии для скорости э.т-ектронов в 2в, зылетающих под различными углами 9 (i - 1. - 3, 4) в поле с напряжённостью в 100 B/cii.
Из этих фигур видно, что для данных «ачальных условий и для расстояиня между пластинками в 2 мм среднее расстояние до места удара электронов о противоположн)ю пластинку равно 6 мм и средняя скорость падающих электронов равиа 60 в. Для расстояния между пластинками в 1 мм соответств-внио среднее расстояние до места удара равно 1,1 мм и средняя скорость аадающих электронов равиа 11 в.
Рассеивание электронов, вылетающих под углом к слою в 60-135°, весьма незБачительное.
Расчёт показывает, что в электРошюм умножителе такой элемеп-тарной системы можно получить 1еобходимое число умпожеии, ие выходя за пределы технически удобных габаритов.
В качестве источника первичлых улектропОВ люжет быть использован либо фото-, либо термокатод.
Предмет изобретения
Электронный умножитель, о т л ичающийся тем, что оп состоит из двух параллельно расположенных диэлектрических пластинок, на которые нанесены э.лщтирующие слои большого сопротивления, присоединённые по концам к источнику напряжения, и двух помещённых между ними электродов, из кото 1ых один, расположенный около отрицательных концов, служит источником первичных электронов, а другой, расположенный около положительных концов и имеющий (;Гпосительпо ;ГиХ положительное нревьпиение потенп.иала, с.тужит коллектором вторичных электронов, с целью использования возникающего в пpo ieжyткe слоями UiBHOMCpaoro э ектрического поля для перемещения электронов по многократно повторяющи юя параб(, траекториям.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Фотоэлемент с вторично-электронным усилением | 1939 |
|
SU64415A1 |
Электронный умножитель | 1940 |
|
SU63225A1 |
Способ изготовления сурьмяных и других штабиков | 1939 |
|
SU64718A1 |
Двухтактный фотоэлемент | 1939 |
|
SU73110A1 |
Устройство для вторично-электронного усиления | 1939 |
|
SU58957A1 |
Фотоэлектронный умножитель | 1956 |
|
SU124561A1 |
Тиратронное устройство | 1936 |
|
SU51021A1 |
Устройство для электрической приварки тонких выводов к электродам электровакуумных приборов | 1944 |
|
SU65568A1 |
Электронный умножитель с модулирующим электродом | 1978 |
|
SU727054A1 |
Фотоэлектронный умножитель | 1981 |
|
SU993361A1 |
, Фиг. 2
У, 60- .-90°,,
Фиг. 3
Авторы
Даты
1944-01-01—Публикация
1940-09-04—Подача