一种新型纳米冷阴极阵列电子枪

    公开(公告)号:CN109860009B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910115511.0

    申请日:2019-02-15

    IPC分类号: H01J29/48 H01J29/54

    摘要: 本发明属于真空电子技术领域,具体提供一种新型纳米冷阴极阵列电子枪,包括:底座、N个第一阳极单元、阴极板、第二阳极板、上绝缘套筒及下绝缘套筒,若干个第一阳极单元均匀分布在底座上,阴极板上开设有倒圆台形孔,每个倒圆台形孔的内斜表面上均铺设有纳米冷阴极发射面,第二阳极板上开设有圆形孔,所述倒圆台形孔、圆形孔与N个第一阳极单元呈一一对应关系。本发明阵列电子枪在阴极附近不需要加磁场,极大的简化了整个电子枪阵列的结构,且通过有效调节第一阳极和第二阳极电压,能够有效调节本发明阵列电子枪所形成的各个电子注横截面半径大小,甚至形成实心电子注,使得本发明电子能够广泛应用于多种电真空器件。

    一种集成离子收集电极的场发射器件结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109935508B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201910234327.8

    申请日:2019-03-26

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H01J29/54 H01J9/02

    摘要: 本发明公开一种集成离子收集电极的场发射器件结构及其应用方法,所述器件结构包含由下往上依次层叠的阴极、第一绝缘层、电子发射控制电极、第二绝缘层和离子收集电极;所述离子收集电极为具有若干个微孔的平铺电极,微孔孔径为1.5~3.5μm;所述阴极、第一绝缘层、电子发射控制电极及第二绝缘层在微孔中向上凸起形成由内至外、由下往上依次套设的围合结构;所述微孔中的电子发射控制电极高出离子收集电极所在平面,形成火山口状栅孔,所述栅孔顶端与离子收集电极所在平面具有大于300nm的高度差;所述微孔中的阴极位于电子发射控制电极栅孔中,且不高于栅孔顶端;器件结构工作时,电子发射控制电极施加正偏压,离子收集电极施加负偏压。

    一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法

    公开(公告)号:CN109860010A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910081017.7

    申请日:2019-01-28

    IPC分类号: H01J29/54

    摘要: 本发明为一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法,即在圆柱漂移管z0≤z≤z1范围内,施加沿-r方向的径向电场,在均匀磁场的约束下,电子进行拉莫尔回旋运动,经过施加局部电场的区域时,径向电场对电子做功以改变电子束径向振荡,当电子进入局部电场区域时处于径向振荡的峰值附近,且离开局部电场区域时处于径向振荡的谷值附近时,沿-r方向的径向电场会对电子做负功,从而减小电子束的横向动量,最终达到抑制电子束径向振荡的目的。

    一种点阵构型电子漂移管

    公开(公告)号:CN110197782B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201910485018.8

    申请日:2019-06-05

    摘要: 本发明公开了一种点阵构型电子漂移管。该电子漂移管的点阵阴极将目标辐射的X光转换为具有空间阵列分布的电子脉冲串,电子脉冲串在空间阵列互不干扰的渐变电场作用下高速漂移,漂移中电子脉冲串的空间尺度被充分保障。然后穿过等比空间阵列分布的后端栅网,经微通道板获得倍增后轰击荧光屏发光,将电信号重新转换为光信号,整个过程电子脉冲串均处在由带屏蔽壳磁线圈产生的均匀磁场中。该电子漂移管可显著改善电子匀速漂移区内的空间分辨特性,利用磁场约束最大限度降低电子脉冲串的空间横向串扰,实现空间保真和大动态范围,有助于推动超高时间分辨二维成像诊断技术的发展,对提升激光惯性约束聚变诊断精密化水平具有重要意义。

    一种集成离子收集电极的场发射器件结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109935508A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910234327.8

    申请日:2019-03-26

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H01J29/54 H01J9/02

    摘要: 本发明公开一种集成离子收集电极的场发射器件结构及其应用方法,所述器件结构包含由下往上依次层叠的阴极、第一绝缘层、电子发射控制电极、第二绝缘层和离子收集电极;所述离子收集电极为具有若干个微孔的平铺电极,微孔孔径为1.5~3.5μm;所述阴极、第一绝缘层、电子发射控制电极及第二绝缘层在微孔中向上凸起形成由内至外、由下往上依次套设的围合结构;所述微孔中的电子发射控制电极高出离子收集电极所在平面,形成火山口状栅孔,所述栅孔顶端与离子收集电极所在平面具有大于300nm的高度差;所述微孔中的阴极位于电子发射控制电极栅孔中,且不高于栅孔顶端;器件结构工作时,电子发射控制电极施加正偏压,离子收集电极施加负偏压。

    阴极射线管的会聚系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1051639C

    公开(公告)日:2000-04-19

    申请号:CN95109194.8

    申请日:1995-07-07

    发明人: 林钟皓

    IPC分类号: H01J29/54

    摘要: 一种阴极射线管的会聚系统,包括:一个圆环形的磁芯;多个磁极部件;和一个用来把每个磁极部件结合于磁芯上以使磁极部件与磁芯相连接的支架,所述支架包括多个在结合磁芯与磁极部件时支撑磁极部件的支撑部件,其中,所述支架把每个磁极部件结合于磁芯的内圆周上,所述支撑部件是支撑肋,所述支撑肋形成于所述支架内缘的外侧上,使得所述支撑肋支撑所述磁极部件。

    径向强流电子束复合型导引磁场系统

    公开(公告)号:CN110164743B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910463702.6

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: H01J29/54

    摘要: 本发明公开了一种径向强流电子束复合型导引磁场系统,目的是解决现有磁场导引系统重量体积大,能耗高、电子束传输不均匀问题。本发明由二极管、2个螺线管线圈,2个阳极永磁体构成;二极管由阴极基座,2个阴极软磁体,阴极发射体,二极管阳极组成;阴极软磁体内嵌于阴极基座中,阴极发射体置于阴极软磁体正中央;阴极基座、阴极软磁体、阴极发射体同轴嵌套于二极管阳极内,2个螺线管线圈外套于二极管阳极圆筒外表面,2个阳极永磁体分别套在2个螺线管线圈外侧,2个螺线管线圈、2个阳极永磁体紧贴于径向线传输线的左右两个端面;本发明结构简单紧凑,能够在体积重量较小,能耗较低的情况下实现径向强流电子束的均匀稳定传输。

    一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法

    公开(公告)号:CN109860010B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910081017.7

    申请日:2019-01-28

    IPC分类号: H01J29/54

    摘要: 本发明为一种施加局部电场抑制电子束径向振荡的方法,即在圆柱漂移管z0≤z≤z1范围内,施加沿‑r方向的径向电场,在均匀磁场的约束下,电子进行拉莫尔回旋运动,经过施加局部电场的区域时,径向电场对电子做功以改变电子束径向振荡,当电子进入局部电场区域时处于径向振荡的峰值附近,且离开局部电场区域时处于径向振荡的谷值附近时,沿‑r方向的径向电场会对电子做负功,从而减小电子束的横向动量,最终达到抑制电子束径向振荡的目的。

    一种新型纳米冷阴极阵列电子枪

    公开(公告)号:CN109860009A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910115511.0

    申请日:2019-02-15

    IPC分类号: H01J29/48 H01J29/54

    摘要: 本发明属于真空电子技术领域,具体提供一种新型纳米冷阴极阵列电子枪,包括:底座、N个第一阳极单元、阴极板、第二阳极板、上绝缘套筒及下绝缘套筒,若干个第一阳极单元均匀分布在底座上,阴极板上开设有倒圆台形孔,每个倒圆台形孔的内斜表面上均铺设有纳米冷阴极发射面,第二阳极板上开设有圆形孔,所述倒圆台形孔、圆形孔与N个第一阳极单元呈一一对应关系。本发明阵列电子枪在阴极附近不需要加磁场,极大的简化了整个电子枪阵列的结构,且通过有效调节第一阳极和第二阳极电压,能够有效调节本发明阵列电子枪所形成的各个电子注横截面半径大小,甚至形成实心电子注,使得本发明电子能够广泛应用于多种电真空器件。

    一种电子能量可控的电子枪

    公开(公告)号:CN109411314A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811502099.X

    申请日:2018-12-10

    摘要: 本申请公开了一种电子能量可控的电子枪,所述电子枪包括:绝缘支架、发射极、控制极以及聚焦极,发射极用于发出电子束,控制极用于控制电子束的电子能量,聚焦极用于控制电子束的束径。绝缘支架包括陶瓷圆板和环氧支柱,环氧支柱的顶端固定在陶瓷圆板的边缘处,发射极安装在陶瓷圆板上,控制极以及聚焦极分别固定在环氧支柱上,控制极位于发射极的下方,聚焦极位于所述控制极的下方,被测试样位于所述聚焦极的下方。控制极与聚焦极外接高压电源,高压电源用于向所述控制极施加负高压,以及向所述聚焦极施加正高压,使得控制极与聚焦极能够分别对电子束电子能量的大小和束径大小进行控制。