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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
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Produktdetails
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- Verlag: Springer / Springer, Berlin
- Softcover reprint of the original 1st ed. 1941
- Seitenzahl: 460
- Erscheinungstermin: 1. Januar 1941
- Deutsch
- Abmessung: 244mm x 170mm x 25mm
- Gewicht: 788g
- ISBN-13: 9783642894237
- ISBN-10: 3642894232
- Artikelnr.: 41326296
- Verlag: Springer / Springer, Berlin
- Softcover reprint of the original 1st ed. 1941
- Seitenzahl: 460
- Erscheinungstermin: 1. Januar 1941
- Deutsch
- Abmessung: 244mm x 170mm x 25mm
- Gewicht: 788g
- ISBN-13: 9783642894237
- ISBN-10: 3642894232
- Artikelnr.: 41326296
Erster Teil Die Elektronenbewegung unter technischen Gesichtspunkten.- Einführung: Die Elektronenstrahlung in ihrer technischen Bedeutung.- A. Das Elektron im Feld.- I. Die Elektronenbewegung im statischen Feld.- a) Die Bewegung eines Elektrons.- 1. Das Elektron.- 2. Allgemeines über elektrische und magnetische Felder.- 3. Allgemeine Bewegungsgesetze und Bewegung im homogenen Feld.- 4. Bewegung im rotationssymmetrischen Feld.- 5. Ähnlichkeitsgesetze.- 6. Feld- und Bewegungsmodelle.- 7. Bahntendenz im elektrischen und magnetischen Feld.- b) Das Elektronenbündel unter optischen Gesichtspunkten.- 8. Das Brechungsgesetz der Elektronenoptik.- 9. Die Natur der Richtungsfokussierung.- 10. Der Satz von Helmholtz.- 11. Die verschiedenen Fokussierungen.- c) Besonderheiten des elektronenoptischen Strahlenganges.- 12. Grundsätzliche Unterschiede zwischen licht- und elektronenoptischen Medien.- 13. Einfluß der Elektronenladung auf den Strahlengang.- 14. Abhängigkeit der Feldwirkung von der Durchlaufungsrichtung.- 15. Beschleunigung und Rückverlegung.- 16. Einschnürung des Strahlenganges.- 17. Sammelwirkung des Verzögerungsfeldes.- II. Die Elektronenbewegung im Hochfrequenzfeld.- a) Fragen der Bewegung.- 1. Die schnellveränderlichen Felder.- 2. Die Bahnen im Hochfrequenzfeld.- 3. Richtungsfokussierung.- 4. Phasenfokussierung.- 5. Ähnlichkeitsgesetze.- b) Energetische Fragen.- 6. Energiebeziehungen.- 7. Einzelprozeß und Mittel.- B. Grundlagen technischer Anwendung.- III. Prinzipielle Fragen.- a) Befreiung von Elektronen aus dem Metall.- 1. Das Bild des Metalls.- 2. Möglichkeiten der Elektronenbefreiung.- 3. Glühemission.- 4. Lichtelektrische Emission.- 5. Sekundäremission.- b) Elektronenoptische Führungsprinzipien.- 6. Richtungsfokussierung und Abbildung.- 7. Dispersion und Analysierung.- 8. Dispersion und Fokussierung.- c) Wahl der Energiegröße.- 9. Energiewahl im statischen Feld.- 10. Energieumsatz im Hochfrequenzfeld.- d) Steuerungs-Prinzipien.- 11. Richtungssteuerung.- 12. Intensitätssteuerung.- 13. Formale Darstellung der Steuervorgänge.- e) Wiedereintritt der Elektronen ins Metall.- 14. Eintritt von Ladungen ins Metall.- 15. Energieumsetzungen beim Eintritt.- 16. Abtransport überschüssiger Ladung bzw. Energie.- f) Wechselwirkung mit dem äußeren Stromkreis.- 17. Der Vorgang der Wechselwirkung.- 18. Ladungsabfluß im quasistationären Fall.- 19. Einige Anwendungen der Wechselwirkungsbeziehungen.- 20. Fallende Kennlinie und Schwingungsanregung.- 21. Wechselwirkung mit dem Hochfrequenzschwingkreis.- IV. Kunstgriffe der Strahlführung.- a) Wahl und Gestaltung des Feldes.- 1. Elektrisches oder magnetisches Feld?.- 2. Feldabgrenzung.- 3. Feldsymmetrie und Feld Spiegelung.- 4. Elektrische Fokussierung ohne Zwischenpotential (Zweipolsystem).- 5. Feldbeeinflussung durch Gas.- b) Geschwindigkeitseinfluß.- 6. Feldstörungen an der Kathodenfläche.- 7. Feldgestaltung nahe der Kathode.- 8. Strahlengang von Ladungsträgern verschiedenen Vorzeichens.- 9. Erniedrigung der Elektronengeschwindigkeit zur Beeinflussung.- 10. Potentialschwellen als Filter.- c) Fragen der Geometrie des Strahlenganges.- 11. Abtastung eines Spektrums.- 12. Objektvergrößerung zur Ausmessung.- 13. Erreichung der Maximalwirkung.- d) Mehrfachanwendung.- 14. Anwendung mehrerer Zellen.- 15. Mehrfache Anwendung derselben Zelle.- 16. Kreisführung und Begrenzung der Stufenzahl.- 17. Mehrstufige Abbildung.- e) Rückwirkung und Rückkopplung.- 18. Rückwirkung und Verstärkung bei Steuervorgängen.- 19. Rückkopplung und Schwingungsanfachung.- V. Aufbauelemente.- a) Quelle der Ladungsträger.- 1. Die Glühkathode.- 2. Die lichtelektrische und sekundäremittierende Kathode.- 3. Herstellung positiver Ionen.- b) Beeinflussungselemente mit statischen Feldern.- 4. Sphärische elektrische Elektronenlinsen.- 5. Sphärische magnetische Elektronenlinsen.- 6. Zylinderlinsen.- 7. Dispersionsprisma und Fokussierungslinse.- 8. Elektronenspiegel.- 9. Die Blende und ihr Ein
Erster Teil Die Elektronenbewegung unter technischen Gesichtspunkten.- Einführung: Die Elektronenstrahlung in ihrer technischen Bedeutung.- A. Das Elektron im Feld.- I. Die Elektronenbewegung im statischen Feld.- a) Die Bewegung eines Elektrons.- 1. Das Elektron.- 2. Allgemeines über elektrische und magnetische Felder.- 3. Allgemeine Bewegungsgesetze und Bewegung im homogenen Feld.- 4. Bewegung im rotationssymmetrischen Feld.- 5. Ähnlichkeitsgesetze.- 6. Feld- und Bewegungsmodelle.- 7. Bahntendenz im elektrischen und magnetischen Feld.- b) Das Elektronenbündel unter optischen Gesichtspunkten.- 8. Das Brechungsgesetz der Elektronenoptik.- 9. Die Natur der Richtungsfokussierung.- 10. Der Satz von Helmholtz.- 11. Die verschiedenen Fokussierungen.- c) Besonderheiten des elektronenoptischen Strahlenganges.- 12. Grundsätzliche Unterschiede zwischen licht- und elektronenoptischen Medien.- 13. Einfluß der Elektronenladung auf den Strahlengang.- 14. Abhängigkeit der Feldwirkung von der Durchlaufungsrichtung.- 15. Beschleunigung und Rückverlegung.- 16. Einschnürung des Strahlenganges.- 17. Sammelwirkung des Verzögerungsfeldes.- II. Die Elektronenbewegung im Hochfrequenzfeld.- a) Fragen der Bewegung.- 1. Die schnellveränderlichen Felder.- 2. Die Bahnen im Hochfrequenzfeld.- 3. Richtungsfokussierung.- 4. Phasenfokussierung.- 5. Ähnlichkeitsgesetze.- b) Energetische Fragen.- 6. Energiebeziehungen.- 7. Einzelprozeß und Mittel.- B. Grundlagen technischer Anwendung.- III. Prinzipielle Fragen.- a) Befreiung von Elektronen aus dem Metall.- 1. Das Bild des Metalls.- 2. Möglichkeiten der Elektronenbefreiung.- 3. Glühemission.- 4. Lichtelektrische Emission.- 5. Sekundäremission.- b) Elektronenoptische Führungsprinzipien.- 6. Richtungsfokussierung und Abbildung.- 7. Dispersion und Analysierung.- 8. Dispersion und Fokussierung.- c) Wahl der Energiegröße.- 9. Energiewahl im statischen Feld.- 10. Energieumsatz im Hochfrequenzfeld.- d) Steuerungs-Prinzipien.- 11. Richtungssteuerung.- 12. Intensitätssteuerung.- 13. Formale Darstellung der Steuervorgänge.- e) Wiedereintritt der Elektronen ins Metall.- 14. Eintritt von Ladungen ins Metall.- 15. Energieumsetzungen beim Eintritt.- 16. Abtransport überschüssiger Ladung bzw. Energie.- f) Wechselwirkung mit dem äußeren Stromkreis.- 17. Der Vorgang der Wechselwirkung.- 18. Ladungsabfluß im quasistationären Fall.- 19. Einige Anwendungen der Wechselwirkungsbeziehungen.- 20. Fallende Kennlinie und Schwingungsanregung.- 21. Wechselwirkung mit dem Hochfrequenzschwingkreis.- IV. Kunstgriffe der Strahlführung.- a) Wahl und Gestaltung des Feldes.- 1. Elektrisches oder magnetisches Feld?.- 2. Feldabgrenzung.- 3. Feldsymmetrie und Feld Spiegelung.- 4. Elektrische Fokussierung ohne Zwischenpotential (Zweipolsystem).- 5. Feldbeeinflussung durch Gas.- b) Geschwindigkeitseinfluß.- 6. Feldstörungen an der Kathodenfläche.- 7. Feldgestaltung nahe der Kathode.- 8. Strahlengang von Ladungsträgern verschiedenen Vorzeichens.- 9. Erniedrigung der Elektronengeschwindigkeit zur Beeinflussung.- 10. Potentialschwellen als Filter.- c) Fragen der Geometrie des Strahlenganges.- 11. Abtastung eines Spektrums.- 12. Objektvergrößerung zur Ausmessung.- 13. Erreichung der Maximalwirkung.- d) Mehrfachanwendung.- 14. Anwendung mehrerer Zellen.- 15. Mehrfache Anwendung derselben Zelle.- 16. Kreisführung und Begrenzung der Stufenzahl.- 17. Mehrstufige Abbildung.- e) Rückwirkung und Rückkopplung.- 18. Rückwirkung und Verstärkung bei Steuervorgängen.- 19. Rückkopplung und Schwingungsanfachung.- V. Aufbauelemente.- a) Quelle der Ladungsträger.- 1. Die Glühkathode.- 2. Die lichtelektrische und sekundäremittierende Kathode.- 3. Herstellung positiver Ionen.- b) Beeinflussungselemente mit statischen Feldern.- 4. Sphärische elektrische Elektronenlinsen.- 5. Sphärische magnetische Elektronenlinsen.- 6. Zylinderlinsen.- 7. Dispersionsprisma und Fokussierungslinse.- 8. Elektronenspiegel.- 9. Die Blende und ihr Ein