13.07.2015 Views

RADIOTECHNIKA

RADIOTECHNIKA

RADIOTECHNIKA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Obr. 170. Schema katodové trubice.systémy k sobě kolmo, můžeme volenými napětími naobou systémech vychýliti světelnou stopu libovolnýmsměrem a o libovolnou hodnotu, tedy »poslati« světelnoustopu na libovolné místo stínítka.Ježto žádáme, aby obrazy, kreslené stopou na stínítku,byly ostré, musí býti stopa co nejmenší. Kdyby šloo stopu, vytvořenou na stínítku světelným paprskem,věděli bychom si snadno rady: použili bychom čočky atou bychom soustředili světelný paprsek do jednoho bodu.S elektronovým paprskem si však můžeme počínati právětak. Ovšem čočka pro elektronový paprsek není snadze skla, nýbrž ze silokřivek zvláště utvářených kondensátorů.Uspořádání katodové trubice ukazuje obr. 170. Katodapůsobí jako zdroj světla. Wehneltův válec působí jakozrcadlo a posílá všechno světlo zdroje jedním směrem. Třianody o různém napětí působí jako čočka a soustřeďujísvětelný paprsek na žádané místo stínítka.Kam jsme to zabředli? Zrcadla, čočky, hranoly, paprsky,cožpak je to optika? Je, jenomže elektronová optika.V normální optice pracujeme se světelnými paprsky,v elektronové optice s elektronovými paprsky. Jak jižbylo ukázáno, máme vlastně k disposici tytéž prostředkyjako v optice, ovšem že naše zrcadla, hranoly a čočkyjsou ze silokřivek magnetických i statických.Wehneltův válec působí též jako mřížka a řídí světelnoststopy.Tedy ještě jednou popis více odborný. Žhavou katodouvysílané elektrony se poněkud soustředí Wehneltovým124

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!