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文档简介

1、实验电子束的电偏转篇一:实验十三 电子束线的电偏转与磁偏转 实验十三电子束线的电偏转与磁偏转 实验目的1研究带电粒子在电场和磁场中偏转的规律。2了解电子束线管的结构和原理。 实验仪器SJSS2 型电子束实验仪。 实验原理 在大多数电子束线管中,电子束都在互相垂直的两个方向上偏移,以使电子束能够到 达电子接受器的任何位置,通常运用外加电场和磁场的方法实现,显像管等器件就是在这个基础上运用相同的原理制成的。1电偏转原理电偏转原理如图 4171 所示。通常在示波管(又称电子束线管)的偏转板上 加上偏转电压 V,当加速后的电子以速度 v 沿 Z 方向进入偏转板后,受到偏转电场 E (Y 轴方向)的作用

2、,使电子的运动轨道发生偏移。假定偏转电场在偏转板l 范围内是均匀的,电子作抛物线运动,在偏转板外,电场为零,电子不受力,作匀速直线运动。在偏转板 之内Y?1at2?1eE(Z)2 ( 4 171)22mv式中 v 为电子初速度, Y为电子束在 Y 方向的偏转。电子在加速电压 VA 的作用下,加 速电压对电子所做的 1功全部转为电子动能,则 mv2?eVA。2将 EVd和 v2代入( 4171)式,得2Y?VZ4VAd电子离开偏转系统时,电子运动的轨道与 Z 轴所成的偏转角 ?的正切为 tg?dY?Vl(4172)dZx?l2VAd 设偏转板的中心至荧光屏的距离为L,电子在荧光屏上的偏离为 S,

3、则Stg?L 代入( 417 2)式,得S?VlL (4 173)2VAd由上式可知,荧光屏上电子束的偏转距离 S与偏转电压 V成正比,与加速电压 VA 成 反比,由于上式中的其它量是与示波管结构有关的常数故可写成S?keV( 417 4)VAke 为电偏常数。可见,当加速电压 VA 一定时,偏转距离与偏转电压呈线性关系。为 了反映电偏转的灵敏程度,定义?电?S?ke(1)(4175)VVA?电称为电偏转灵敏度, 单位为毫米 / 伏。?电越大, 表示电偏转系统的灵敏度越高。2磁偏转原理磁偏转原理如图 4172 所示。通常在示波管的电子枪和荧光屏之间加上一均匀横向 偏转磁场,假定在 l 范围内是

4、均匀的,在其它范围都为零。当电子以速度v 沿 Z 方向垂直射入磁场 B 时,将受到洛仑磁力的作用在均匀磁场 B 内电子作匀速圆周运动,轨道半径为R,电子穿出磁场后,将沿切线方向作匀速直线运动,最后打在荧光屏上,由牛顿第二定律得f?evB?mv R 或 R?mveB电子离开磁场区域与 Z轴偏斜了 ?角度,由图 4172 中的几何关系得 电子束离开磁场区域时,距离 Z 轴的大小 ?是?R?Rcos?R(1?cos?)?mv(1?cos?)eB 电子束在荧光屏上离开 Z轴的距离为 S?L?tg? 如果偏转角度足够小, 则可取下列 近似sin?tg?和 cos?1?222sin?lleB?Rmv则总偏

5、转距离S?L?R(1?1?L?L?R?222?22)mv?eB2leBmv1leB2?L?()mveB2mvleBl2eB?L?mv2mvleBl?(L?)mv2(4?17?6)又因为电子在加速电压 VA 的作用下,加速场对电子所做的功全部转变为电子的动能,2eVA12mv?eVA 即 v?m2 代入( 417 6)式,得S?leB1(L?l)(4177)22meVA上式说明,磁偏转的距离与所加磁感应强度 B 成正比,与加速电压的平方根成反比。 由于偏转磁场是由一对平行线圈产生的,所以有B?KI式中 I是励磁电流, K 是与线圈结构和匝数有关的常数。代入( 4177)式,得S?KleI(L?1

6、l)( 4178)22meVA 由于式中其它量都是常数,故可写成S?km?I( 4179)Akm 为磁偏常数。可见,当加速电压一定时, 位移与电流呈线性关系。 为了描述磁偏转 的灵敏程度,定义?S?k1( 417 10)m磁IA?磁称为磁偏转灵敏度,单位为毫米 / 安培。同样, ?磁越大,磁偏转的灵敏度越高。 仪器描述本实验所采用仪器是 SJSS2 型电子束实验仪,如图 4173 所示。该仪器主要由 示波管、显示电路、励磁电路、测量电路、电源等部分组成。仪器板面上各旋钮、电表的作 用如下:辉度:用来改变加在控制栅板 G 上的电压,以调节屏上亮点的亮度。 聚焦:用来改变加在第一阳极 A1 上的电

7、压,以调节屏上亮点的粗细。辅助聚焦: 用来改变加在第二阳极 A2 上的电压与 “聚焦 ”旋钮配合使用,调节屏上亮 点的粗细。高压调节:用来改变示波管各电极的电压大小,但不改变各电极的电压比。 电偏转:用来改变加在垂直(或水平)偏转板上的电压,以调节屏上亮点的上下(或 左右)位置。功能选择:用于选择实验项目。 励磁电流:用于调节磁聚焦线圈中,或磁偏转线圈中的电流大小。KV表:用以直接指示 V2 电压的大小。mAV 表:经“功能选择 ”开关的转换,可以分别测量聚焦电压 V1(量程为 050V 1)5, 电偏电压(量程为 050V3),磁聚励磁电流( 050mA20 ),磁偏励磁电流(量程为 050

8、mA1)。插头指示(安全指示) :用于指示仪器是否处于安全使用状态,其作用与验电笔相似, 手触指示灯管时,若指示灯发亮,则表明是安全的。本仪器使用时, 周围应无其它强磁场存在, 仪器应南北方向测试, 避免地磁场的影响。 实验内容 1 电偏转(1)将 “功能选择 ”置于 X 或 Y电偏位置,按图 4174(X 电偏接线)或图 417 5(Y 电偏接线)插入导联线。(2)接通“高压电源开 ”,调节“高压调节”,“辅助聚焦 V2”,将 V2调节至最大值,保 持辉度适中,调节 V1 聚焦。( 3)将“电偏电压 ”调节至最小,调节 “X位移 ”、 “Y位移”,使光点移至坐标原点。(4)保持“辉度”、V1

9、、V2不变,调节 “电偏电压 ”,使光点朝 X(或Y)方向偏转,每 偏 5mm 读取相应的电偏电压 V 及 S。根据测出的 S、V值,作出 SV 图线,验证 SV 为线 性正比关系。(5)改变电源极性,可改变 X(或 Y)的偏转方向,如图中虚线连接,分别测出S、V数据。2磁偏转( 1)将“功能选择 ”置于磁偏转位置,接图 4176 插入导联线。(2)接通 “高压电源开 ”,将 V2 调至最大,调节 V1使光点聚焦,保持辉度适中,调节X 位移,使光点位于坐标 Y 轴某点 ys,并以该点为新的坐标原点。(3)“励磁电流 ”复位到零,接通“励磁电源开 ”顺时针方向调节 “励磁电流 ”使光点偏转, 读

10、取不同偏转量 S及其对应的 I 值,作出 S I图线,验证 SI 为线性正比关系。( 4)改变电源极性(即改变偏转线圈中的电流方向),如图中虚线连接,可作反向磁偏转,测出 S、I 数据。( 5)由测出的各组 S、 I 值,求出各组的偏转灵敏度,然后再求其算术平均值,得出 本仪器的偏转灵敏度磁。思考题1偏转量的大小改变时, 光点的聚焦是否改变?为什么?2偏转量的大小与光点的亮度是否有关?为什么? 3在偏转板上加交流信号时,会观察到什么现象?篇二:电子束的电偏转和磁偏转电子束的电偏转和磁偏转? 实验目的:1. 掌握电子束在外加电场和磁场作用下的偏转的原理和方式。2. 观察电子束的电偏转和磁偏转现象

11、,测定电偏转灵敏度、磁偏转灵敏度、截止栅偏 压。 ? 实验原理: 1 电偏转的观测电子束电偏转原理图如图 (1)所示。当加速后的电子以速度 V 沿 X方向进入电场时, 将受到电场力作用, 作加速运动, 电子穿出磁场后, 则做匀速直线运动, 最后打在荧光屏上。 其电偏转的距离 D 与偏转电压 V,加速电压 VA 及示波管结构有关。图( 1 )电子束电偏转原理为了反应电偏转的灵敏程度,定义?e?D(1) V?e 称为电偏转灵敏度,用 mm/V 为单位。 ?e 越大,电偏转的灵敏度越高。实验中 D 从荧光屏上读出,记下 V,就可验证 D 与 V 的线性关系。 2.磁偏转原理 电子束磁偏转原理如图(

12、2)所示。当加速后的电子以速度V 沿 X 方向垂直射入磁场时,将会受到洛伦磁力作用, 在均匀磁场 B 内作匀速圆周运动, 电子穿出磁场后, 则做匀速 直线运动,最后打在荧光屏上。为了反映磁偏转的灵敏程度,定义?m?SlI(2)?m 称为磁偏转灵敏,用 mm/A 为单位。 ?m 越大,表示磁偏转系统灵敏度越高。实验 中 S从荧屏上读出,测出 I,就可验证 S与 I 的线性关系。 3.截止栅偏压原理 示波管的电子束流通常通过调节负栅压 UGK来控制的,调节 UGK即调节“辉度调节 ” 电位器,可调节荧光屏上光点的辉度。 UGK 是一个负电压,通常在 -3545 之间。负栅压越 大,电子束电流越小,

13、光点的辉度越暗。使电子束流截止的负栅压 UGK0 称为截止栅偏压。 ? 实验仪器: TH-EB型电子束实验仪,示波管组件, 030V 可调直流电源,多用表 ? 实验步骤:1. 准备工作。2. 电偏转灵敏度的测定。 3. 磁偏转灵敏度的测定。 4. 测定截止栅偏压。? 数据记录及实验数据处理:1电偏转( vA?800 伏)水平电偏转灵敏度 D-V 曲线:垂直电偏转灵敏度 D-V 曲线:电偏转( VA?1000 伏)垂直电偏转:2. 2.磁偏转( vA?800 伏)磁场励磁线圈电阻 R=210欧姆磁偏转( vA?1000 伏)注:偏移量 D 或 S 等于加电压时的光点坐标与 0 伏电压的光点坐标的

14、差值。 3.截止栅 偏压: 99.73V。 ? 结论:不同阳极电压下的水平电偏转灵敏度和垂直电偏转灵敏度的 D-V 成线性关系。 篇三:电子束的偏转与聚焦实验报告南昌大学物理实验报告 课程名称:普通物理实验( 2) 实验名称:电子束的偏转与聚焦 学院:专业班级: 学生姓名:学号: 实验地点:座位号: 实验时间:一、实验目的:1、了解示波管的构造和工作原理。2、定量分析电子束在匀强电场作用下的偏转情况和在均匀磁场作用3、学会规范使用数字多用表。4、学会磁聚焦法测量电子比荷的方法。下的偏转情况。二、实验仪器: EB电子束实验仪、直流稳压电源 30V, 2A、数字多用表。三、实验原理:1、示波管的结

15、构 示波管又称为阴极射线管,其密封在高真空的玻璃壳之中,它的构造如图 1 所示,主要包括三个部分:前端为荧光屏, ( S,其用来将电子束的动能变为光) ,中间 为偏转系统( Y:垂直偏转板, X:水平偏转板) ,后端为电子枪( K:阴极, G:栅极, A1: 聚焦阳极, A2:第二阳极, A3:前加速阳极) 。灯丝 H 用 6.3V 交流供电,其作用是将阴极 加热,使阴极发射电子,电子受阳极的作用而加速。2、电聚焦原理 电子射线束的聚焦是电子束管必须解决的问题。在示波管中,阴极被加热发 射电子,电子受阳极产生的正电场作用而加速运动,同时又受栅极产生的负电场作用 只有一部分电子能够通过栅极小孔而

16、飞向阳极。栅极 G 的电压一般要比阴极 K 的电压低 20100V,由阴极发射电子,受到栅极与阴极间减速电场的作用,初速度小的电子被阻挡,而 那些初速度大的电子可以通过栅极射向荧光屏。 所以调节栅极电压的高低可以控制射向荧光 屏的电子数, 从而控制荧光屏上的辉度。 当栅极上的电压负到一定的程度时, 可使电子射线 截止,辉度为 0。加速电极的电压比阴极电位高几百伏至上千伏。前加速阳极,聚焦阳极和第 二阳极是由同轴的金属圆筒组成。 由于各电极上的电压不同, 在它们之间形成了弯曲的 等势面、 电场线。 这样就使电子束的路径发生弯曲, 这类似光线通过透镜那样产生了会聚和 发散,这种电器组合称为电子透镜

17、。改变电极间的电压分布,可以改变等势面的弯曲程度, 从而达到电子束的聚焦。3、电偏转原理 在示波管中,电子从被加热的阴极 K 逸出后,由于受到阳极电场的加速作用, 使电子获得沿示波管轴向的动能。电场力做的功eU 应等于电子获得的动能eU?1mv2 2(1) 显然,电子沿 Z轴运动的速度 vz与第二阳极 A2的电压 U2 的平方根成正比,即 vz?2e mU2(2)若在电子运动的垂直方向加一横向电场,电子在该电场作用下将发生横向偏若偏转板 板长为 l、偏转板末端到屏的距离为 L、偏转电极间距离为 d、轴向转,如图 2 所示。加速电压(即第二阳极 A2 电压)为 U2,横向偏转电压为 Ud,则荧光

18、屏上光点的横向 偏转量 D 由下式给出:lUdl2U22dD?( L?)(3)由式( 3)可知,当 U2 不变时,偏转量 D 随 Ud 的增加而线性增加。所以,根据 屏上光点位移与偏转电压的线性关系,可以将示波管做成测量电压的工具。若改变加 速电压 U2,适当调节 U1 到最佳聚焦, 可以测定 D-Ud直线随 U2 改变而使斜率改变的情况。4、磁偏转原理电子通过 A2 后,若在垂直 Z 轴的 X 方向外加一个均匀磁场,那么以速度v 飞越子电子在 Y 方向上也会发生偏转,如图所示。由于电子受洛伦兹力 F=eBv作用, F 的大小不变,方向与速度方向垂直,因此电子在F的作用下做匀速圆周运动,洛伦兹

19、力就是向心力,即有eBv=mv2/R,所以R?mvzeB(4)电子离开磁场后将沿圆切线方向飞出,直射到达荧光屏。在偏转角 较小的 情况下,近似的有tan?lD? RL(5)式中, l为磁场宽度, D 为电子在荧光屏上亮点的偏转量(忽略荧光屏的微小由此可得 偏转量 D 与外加磁场 B、加速电压 U2 等的关系为弯曲),L 为从横向磁场中心到荧光屏的距离。D?lBLe2mU2(6)实验中的外加横向磁场由一对载流线圈产生,其大小为B?K?0nI(7)式中, ?0为真空中的磁导率, n 为单位长度线圈的匝数, I为线圈中的励磁电流,K 为线圈产生磁场公式的修正系数( 0?K?1)由此可得偏转量 D 与励磁电流 I、加速电压 U2 等的关系为D?K?0nIlLe 2mU2(8)当励磁电流 I (即外加磁场 B)确定时,电子束在横向磁场中的偏转量D 与加速电压 U2 的平方根成反比。5、磁聚焦和电子荷质比的测量原理 带点粒子的电量与质量的比值叫荷质比,是带电微观粒子的基本参量之一。电子运动 方向与磁场平行,故磁场对电子运动不产生影响。电子流的轴线速测定荷质比的方法很多,本实验采用磁聚焦法。 率为v/

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