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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文介绍用一种选择型预聚焦透镜来减小球差。我们采用计算机分析计算来设计电子枪。这种磁聚焦电子枪在束电流为4毫安时能提供0. 2毫米的光点尺寸。  相似文献   

2.
NEC研制成功的高分辨率显示管用重叠型大口径电子枪(简称SFL电子枪),由于改进了聚焦特性和会聚特性,实现了大容量且高分辨率的高品质显示。 SFL电子枪采用降低象差的非对称预聚焦透镜,抵销自会聚偏转磁场所引起的电子束光点畸变的和重叠型大口径主电子透镜。  相似文献   

3.
电子束管是电真空器件的一种,它通常由抽成真空的玻壳及封入其中的电子枪构成。作为管芯的电子枪是电子束管的心脏,无论是那种类型的电子束管都缺少不了电子枪。电子枪是由阴极发射透镜、预聚焦透镜、主聚焦透镜、偏转棱镜等一系列电子透镜依次组合装配而成的电子光学系统。轴对称静电式电子透镜,均是由馈以不同直流电压的圆筒型电极零件按不同间隙装架而成。除掉阴极、调制极外,各个  相似文献   

4.
本文对日立公司新一代彩色显像管用电子枪的结构及性能进行了剖析和系统讨论。其超大椭圆孔的主透镜使有效直径比上一代电子枪提高了25%,电子束形成区实现最优化设计,不同电流下聚焦的稳定性提高,同时进入主透镜的电子束发散角在水平和垂直方向不同,实现与主透镜的最佳配合,充分发挥了主透镜中共同透镜为椭圆孔透镜的特点。聚焦对比实验也显示出日立公司新一代电子枪聚焦的优异性能。  相似文献   

5.
Sharai  S 费农 《光电子技术》1989,9(1):67-71,61
引言众所周知,在一列式彩色CRT中使用了自会聚系统,其偏转线圈引起了很大的象散,这种象散大大减弱了屏边缘的分辨率。近来,做了一些尝试以校正这种象散,即在电子枪中使用一种具有双电位主透镜系统的聚焦电极的四极透镜。在四极透镜上加上一个与束偏转同步的动态电压,以补偿由于偏转系统引起的象散。这种动态电压也可以在整个屏上使电子束聚焦,即能够实现动态聚焦。  相似文献   

6.
51厘米(20V)90°COTY——平面直角精密一字型彩色显像管(原先RCA研制型号C77118)。低透光率面板,以增强对比度 COTY—FS(全方),新型面板形状,垂直条荧光屏,直边和方角采用小型化无插头的鞍/环形偏转线圈,较低偏转功率 XL双电位精密一字形电子枪,优良聚焦的最佳电子束形成区,均匀性及高分辨  相似文献   

7.
电子枪聚焦性能是由电极结构决定的。本文通过计算机模拟的方式对三种典型的用于大屏幕彩色显像管电子枪的光点形貌进行了系统模拟。对各电子枪聚焦特性进行的分析和比较表明电子束形成区、主透镜结构对屏蔽中心、角部的着屏光点及不同电流下聚焦的稳定性都有较大的影响。  相似文献   

8.
《彩色显像管》2000,(3):22-25
在一字型彩色CRT中,用G2、G3进行会聚电子束,在这样的电子枪系统中,边束电子束在预聚焦透镜处(在G2和G3电极之间)向轴向弯曲,此后,电子束倾斜进入主透镜系统。边束电子空过主透镜的正确位置,从而减小光点彗差,同时电子束随聚焦电压情况漂移。为了精确估计电子束在三维结构主透镜中的正确位置,提出了一种新的计算方法。  相似文献   

9.
一、引言 在各种电子束器件,如显象管,示波管等的研制过程中,电子枪的设计是获得器件最优性能的一个关键环节。近年来随着计算技术的发展,电子枪的计算机辅助设计已成为一个必不可少的手段。从七十年代中期,国内即开展了这方面的研究工作,并研制出相应的软件,在电子枪电位分布计算,轨迹计算以及各种象差计算方面已经有比较成熟的方法。然而从实际应用的角度考虑,使用者最关心的是电子枪的整枪性能,即电子枪最终在荧光屏上所形成的光点如何。这一点恰恰是多年来在电子枪设计计算方面一直没有解决的问题。尽管可以对电子枪中各个独立的透镜进行象差特性分析,但当把这些孤立透镜组成电子枪之后,由于涉及阴极发射系统,这些孤立透镜的特性并不能做为整枪性能的判据,因而难以明确评价整枪的优劣。本文研究了电子束上屏光点分布的特性,提出了一种简单的数值判别方法。  相似文献   

10.
现已开发了一种用于校正屏周边红、兰散焦的新型电子枪,因其有施加的动态聚焦电压,该电子枪对红、兰电子束有正象散透镜作用。  相似文献   

11.
电子枪聚焦性能是由电极结构决定的,本文通过计算机模拟的方式对3种典型的用于大屏幕彩色显像管电子枪的为形貌进行了系统的模拟,对各电子枪聚焦特性进行了分析和比较表明电子束形成区,主透镜结构对屏幕中心,角部的着屏光点及不同电流下了聚焦的稳定性都有较大的影响。  相似文献   

12.
具有MALS功能的新型电子枪   总被引:1,自引:1,他引:0  
一个新型具有多像散透镜系统的电子枪已开发成功,它有效地改进了全屏分辨率的均匀性。该电子枪的特点是有三个像散射镜(G1、G2、主透镜)和两个动态像散透镜(G3和G5)。在屏的四角,静态像散透镜消除了偏转散焦。在屏中央,动态像散透镜消除了静态像散射镜的影响。结果使电子束尺寸的垂直和水平之比由原来的1:2,改进成1:1.3,使四角电子束尺寸在水平方向的改进达25%。  相似文献   

13.
实验研究     
如上所述,整管结构示意图见签201。 后加速会聚透镜以下简称PDAL(post Dafleclion Aleeleration Lens) 为了研究方便,电子枪偏转板中心电压与阳极同电位,即没有辅助聚焦,电子枪阳极,编转板中心及PDAL低压电极①同电位为(?)A。PDAL电极②为调正电极,电位(?)J可调,PDAL电极③为高压电极,与屏同电位,电位UA2。电子枪的聚焦电压力VF。 一般电子束管中,电子束在发射系统中交叉,将此交叉截面作为聚焦透镜物。在屏上得到它的象,即光点。但是在本结构中,电子束在偏转系统出口处再次交叉,形成虚象,然后通过PDAL在屏上得到实象——光点。因此这是二次交叉类型管种。光学系统见签202。  相似文献   

14.
X波段行波管阳极控制电子枪设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
周霖  黎明 《信息与电子工程》2009,7(5):435-438,442
大功率电子枪设计中的主要问题是如何构成强流电子束和使电子枪中电子束聚焦。利用差值计算的方法初步确定了电子枪几何尺寸参数,进而应用数值模拟的方法计算了电子枪的结构及束流特性,设计了应用于X波段连续波大功率行波管的阳极控制电子枪。该电子枪设计参数为:阳极调制,导流系数为0.44μP,射程大于37mm,注腰半径为1mm。结果表明,该电子枪可完全满足x波段连续波大功率行波管对互作用电子束的要求。  相似文献   

15.
彩色数据显示管用的新型电子枪已设计成功,该枪是利用COTY系统的低象差主透镜、改进束形成区和聚焦折射透镜。体现这些新特征的电子枪,能提供较好的屏角分辨率、改善会聚性能、且使会聚和聚焦的相互影响减至最小。  相似文献   

16.
借助于三维电子计算机模拟的帮助,已设计出一种新型的,简化的OLF主透镜。这种主透镜具有一个大椭圆形孔及内装的、边沿凹曲的场形成电极。由于G_2和G_4采用相同的透镜电极零件,并且在预聚焦处采用新的静态会聚方式,一种改进的OLF一字型电子枪系统已开发出来,其聚焦和会聚性能更佳。  相似文献   

17.
一种具有新的非对称的束形成区和主透镜系统的新型电子枪已经开发出来,这种电子枪已用于40cm0.28mm CDT显示管中。在阴极电流Ik=0.2mA时,屏中心10%处垂直电子束光点直径为0.65mm;在Ik=0.2 ̄0.5mA时,电子枪的聚焦电压差小于300伏,而且其它性能均能满足显示管各方面的显示要求。  相似文献   

18.
一、前言随着计算机的普及,计算机辅助设计用显示终端的需求正在迅速扩展.计算机辅助设计用的超高分辨率彩色CRT,一直是用原来的三角形排列电子枪.用这种电子枪的CRT,由于需要采用会聚校正电路,因而具有成本高的缺点.为了降低成本,考虑用自会聚的直列式电子枪.当初它开发用于小型显象管,其后用于大型显象管,再进一步用于提高低、中分辨率显示管的性能.但是很难满足计算机辅助设计终端要求的聚焦性能和会聚性能.本文报导能满足计算机辅助设计所要求的聚焦性能和会聚性能的直列式电子枪,并命名为XF型(扩展场)电子枪.下面将论述这种电子枪的设计思想、三电极部分、主透镜部分、新阴极材料以及性能评价结果.  相似文献   

19.
我们开发出了低功耗的41cm细管颈CDT用电子枪为了消除管颈趋小所产生的问题,这种电子枪应用了2项关键技术。一是采用单一电压、能够动态校正象散的DAQ系统,校正了通过水平、垂直偏转磁场的电子束的失真。二是主透镜采用扩展电场式透镜,克服了由于细管颈化的机械的制约,从而实现了主透的大口径比,采用这两项技术,实现了与心前的φ29.1小管颈用电子枪同等或更好的聚焦特性。  相似文献   

20.
引言现今要求投影管具有明亮和清晰的图象。作为大屏幕电视用的投影管,需要以大电流来产生足够的亮度,然而在大电流范围内,电子束光点散焦是一个大问题。为了克服散焦,由两个同轴的双圆筒组成的高单电位电子枪(Hi-UPF)现已被开发出来。很多研究使我们清晰地看到,在电子束管(CRT)中,即使是最佳设计的简单双圆筒或三圆筒电透镜仍有球面像差。因此影响了图像质量。为此,我们研究了由两个分离的简单透镜组成的复合透镜。复合透镜的理论分析已由Hawkes 作出。可是他只给出直接用于实验性透镜设计的  相似文献   

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