SU568406A3 - Electron beam tube - Google Patents

Electron beam tube

Info

Publication number
SU568406A3
SU568406A3 SU7301952448A SU1952448A SU568406A3 SU 568406 A3 SU568406 A3 SU 568406A3 SU 7301952448 A SU7301952448 A SU 7301952448A SU 1952448 A SU1952448 A SU 1952448A SU 568406 A3 SU568406 A3 SU 568406A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
deflectron
electron
angle
target
electron beam
Prior art date
Application number
SU7301952448A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Файлинг Риц-Младший Эдвард
Original Assignee
Тектроникс Инк (Фирма)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тектроникс Инк (Фирма) filed Critical Тектроникс Инк (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU568406A3 publication Critical patent/SU568406A3/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/70Arrangements for deflecting ray or beam

Landscapes

  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • X-Ray Techniques (AREA)

Claims (1)

Изобретение относитс  к электроннолучевым трубкам, в частности к электронно оптическим системам, этих трубок. Известны электронно-оптические системы дл  передающих трубок типа Видикона, содержащие источник электронов, анод с ограничивающей диафрагмой, электростатическую отклон ющую систему типа дефлек- трона, мищень, вспомогательную липзу предварительной фокусировки. Электронно - оптическа  система расположена коаксиально с соленоидом, создающим осевое магнитное поле дл  фокусировки электронного пучка на мищень. В известных электронно-оптических сист мах не могут быть одновременно реализова ны такие важные параметры, как хороща  разрещающа  способность, приемлема  чувс вительность к отклонению, нормальный угол подхода электронов к мищени, обуславливающий малое затенение, и невысока  мощность , потребл ема  соленоидом. Целью изобретени   вл етс  обеспечение нормального угла падени  электронов на мищень по всей ее поверхности, повышение разрещающей способности ЭЛТ. Поставленна  цель достигаетс  тем, что электростатическа  отклон юща  система коаксиально размещена внутри электромагнитной фокусирующей катушки, а кажда  точка дефлектрона на цилиндрической поверхности повернута в плоскости, перпендикул рной оси трубки на угол, пропорциональный рассто нию от этой точки до начальной плоскости дефлектрона. На фиг. 1 схематично показана предложенна  электроннолучева  трубка j на фиг. 2 дана развертка дефлектрона. Электроннолучева  трубка содержит катод 1, ускор ющий анод 2, электрод 3, диафрагму 4, электрически соединенную с анодом и имеющую объективное отверстие 5, линзу предварительной фокусировки 6, расположенную между диафрагмой 4 и начальной плоскостью дефлектрона 7, мелкоструктурную сетку 8 в непосредственной близости от мищени 9. Перечисленные элементы электро.ннолучевой трубки расположены внутри вакуумной оболочки 1О. Сна3 ружи вакуумной обопочки расположен коаксиально с ней соленоид 11. Дефлектррн выполнен таким образом, что лини  а а,  вл юща с  базисной, наклонена к образующей аа, цилиндра на угол , т.е. кажда  точка поверхности дефлектрона смещаетс  пропорционально рассто нию от нее до начальной плоскости дефлектрона. При работе трубки электроны, эмитткруемые катодом 1, ускор ютс  и формирую с  в узкий расход щийс  электронный пучок иммерсионным: объективом, состо щим из электродов 1,2,3 и диафрагмы 4. Далее электронный пучок попадает в линзу предварительной фокусировки 6, а затем в пространство, где совместно действуют отклон ющее электрическое поле, образован ное С фученным дефлекгроном 7, и фокусирующее магнитное поле, сформированной магнитной фокусирующей катущкой 11. Отклоненный и сфокусированный электронный пучок затем проходит через мелкоструктурную сетку 8, наход щуюс  под потенциалом диафрагмы 4 (около ЗООв), на мищень 9, потенциал которой около 10в. Считьшание сигнала с мищени производитс  известными способами. Ориентаци  электрического пол  дефлектрона в пространстве измен етс  таким образом , что угол поворота составл$пощей электрического пол  следует за углом поворота электронного розтра, обусловленного его вращением в однородном магнитном поле катущки. Подбира  магнитное поле в зависимости от угла закручивани  и учитыва  требовани , обеспечивающие нулевое затенение, получают допустимые величины магнитного пол  при повыщенной разрещающей способности. Фокусирующа  и отклон юща  системы, в соответствии с изобретением, могут быть применены в электроннолучевых трубкак бегущего п тна, в проекционных сиотемах чернобелого и цветного телевидени , электроннолучевых технологических установках , т.е. в тех случа х, где требуетс  высока  разрещающа  способность, мала  мощность на отклонение электронного кучка , нормальный угол подхода электронов к поверхности, на которую падает электронный пучок. Формула изобретени  Электроннолучева  трубка, содержаща  источник электронов, анод с ограничивающей диафрагмой, электростатическ ю отклон ющую систему типа дефлектрон, мищень, помещенную внутри вакуумной оболочки , электромагнитную фокусирующую катущку, отличающа  с  гем, что, с целью обеспечени  нормального угла падени  электронов на мшиень по всей ее поверхности и повышени  разрещающей способности, электростатическа  отклон юща  система коаксиально размещена внут. ри электромагнитной фо1огсирующей катущки , при этом кажда  точка дефлектрона на цилиндрической поверхности повернута в плоскости, перпендикул рной оси эпекх роннолучевой трубки, на угол, пропорцио.нальный рассто нию от этой точки до начальной плоскости дефлектрона.This invention relates to electron-beam tubes, in particular to electron-optical systems, of these tubes. Electron-optical systems for Vidicon-type transmission tubes are known, which contain an electron source, an anode with a confining diaphragm, an electrostatic deflecting system such as a deflectron, a target, and an auxiliary pre-focusing lens. The electron-optical system is located coaxially with a solenoid creating an axial magnetic field to focus the electron beam on the target. In the known electron-optical systems, such important parameters as the resolution, the sensitivity to deflection, the normal angle of the approach of electrons to the target causing low shading, and the low power consumed by the solenoid cannot be simultaneously realized. The aim of the invention is to provide a normal angle of incidence of electrons on a target over its entire surface, increasing the resolving power of a CRT. The goal is achieved by the fact that the electrostatic deflection system is coaxially placed inside the electromagnetic focusing coil, and each point of the deflectron on the cylindrical surface is rotated in a plane perpendicular to the axis of the tube by an angle proportional to the distance from the deflectron. FIG. 1 shows schematically the proposed electron beam tube j in FIG. 2 given scan deflectron. The electron beam tube contains a cathode 1, an accelerating anode 2, an electrode 3, a diaphragm 4 electrically connected to the anode and having an objective hole 5, a prefocusing lens 6 located between the diaphragm 4 and the initial plane of the deflectron 7, a fine-structure grid 8 in the immediate vicinity of the target. 9. The listed elements of the electric tube are located inside the vacuum shell 1O. From the shotgun of the vacuum shell, the solenoid 11 is located coaxially with it. The deflector is designed so that the line a, which is the baseline, is inclined to the generator aa of the cylinder by an angle, i.e. each point of the deflectron surface is displaced in proportion to the distance from it to the initial plane of the deflectron. When the tube is operated, the electrons emitted by the cathode 1 are accelerated and form a narrow diverging electron beam with an immersion: a lens consisting of electrodes 1,2,3 and aperture 4. Next, the electron beam enters the prefocusing lens 6, and then the space where a deflecting electric field, formed with the fucked deflectron 7, and the focusing magnetic field formed by the magnetic focusing coil 11, jointly act. The deflected and focused electron beam then passes through a fine-structured The net 8, which is under the potential of the diaphragm 4 (near ZOOV), is on target 9, whose potential is about 10 volts. The signal is removed from the target by known methods. The orientation of the electric field of the deflectron in space is changed in such a way that the angle of rotation is equal to the electric field that follows the angle of rotation of the electron beam, caused by its rotation in the uniform magnetic field of the coil. Selecting a magnetic field depending on the angle of twist and taking into account the requirements that ensure zero shading, allowable values of the magnetic field are obtained with increased resolution. The focusing and deflecting systems, in accordance with the invention, can be applied in cathode ray tubes as a traveling spot, in black and white color television and color television projections, i.e. in those cases where high resolution is required, the power to the electron cluster is small, the normal approach angle of electrons to the surface on which the electron beam falls. The invention of the electron-beam tube containing an electron source, an anode with a restricting diaphragm, an electrostatic deflecting system such as a deflectron, a target placed inside a vacuum shell, an electromagnetic focusing coil that differs from hem to the electron its surface and increasing resolution, the electrostatic deflection system is coaxially placed inside. An electromagnetic powering coil, with each point of the deflectron on the cylindrical surface rotated in a plane perpendicular to the axis of the transverse beam, by an angle proportional to the distance from the point to the deflectron.
SU7301952448A 1972-08-04 1973-08-03 Electron beam tube SU568406A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US27790172A 1972-08-04 1972-08-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU568406A3 true SU568406A3 (en) 1977-08-05

Family

ID=23062862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7301952448A SU568406A3 (en) 1972-08-04 1973-08-03 Electron beam tube

Country Status (8)

Country Link
US (1) US3796910A (en)
JP (1) JPS5731257B2 (en)
CA (1) CA980400A (en)
DE (1) DE2339340C2 (en)
FR (1) FR2195061B1 (en)
GB (1) GB1435526A (en)
NL (1) NL167799C (en)
SU (1) SU568406A3 (en)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3900760A (en) * 1971-07-02 1975-08-19 Cbs Inc Electron beam tube having post deflection lens
US3970889A (en) * 1973-05-30 1976-07-20 Tektronix, Inc. Erasure means for charge storage device
JPS6020275Y2 (en) * 1975-10-24 1985-06-18 ソニー株式会社 Image tube
JPS53105316A (en) * 1977-02-25 1978-09-13 Sony Corp Pick up unit
GB2115976A (en) * 1982-02-26 1983-09-14 Philips Electronic Associated Charged particle beam apparatus
GB2122806B (en) * 1982-06-17 1986-01-22 Thor Cryogenics Ltd X-ray source apparatus
JPS60100343A (en) * 1983-11-07 1985-06-04 Hitachi Ltd Pick-up tube
JPS6198654A (en) * 1984-10-18 1986-05-16 Nissan Motor Co Ltd Rear seatbelt retractor containing structure
JPS61131344A (en) * 1984-11-28 1986-06-19 Sony Corp Electrostatic deflection-type cathode-ray tube
JPS61271735A (en) * 1985-05-27 1986-12-02 Hitachi Ltd Image pick-up tube
JPH044916Y2 (en) * 1985-10-04 1992-02-13
JPH0719545B2 (en) * 1985-10-03 1995-03-06 松下電子工業株式会社 Electrostatic deflection type cathode ray tube
JPH0762983B2 (en) * 1986-03-05 1995-07-05 株式会社日立製作所 Camera tube
US4695775A (en) * 1986-05-15 1987-09-22 Rca Corporation Imaging system having an improved electrostatic yoke and method of making same
JP2633237B2 (en) * 1986-10-13 1997-07-23 松下電子工業株式会社 Electrostatic deflection type cathode ray tube
US4812707A (en) * 1987-10-30 1989-03-14 Tektronix, Inc. Traveling wave push-pull electron beam deflection structure having voltage gradient compensation

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2830228A (en) * 1955-05-05 1958-04-08 Motorola Inc Deflection system
US3319110A (en) * 1966-05-12 1967-05-09 Gen Electric Electron focus projection and scanning system
US3666985A (en) * 1969-10-20 1972-05-30 Gen Electric High resolution electron optic system for camera tubes

Also Published As

Publication number Publication date
DE2339340A1 (en) 1974-02-28
FR2195061A1 (en) 1974-03-01
DE2339340C2 (en) 1986-05-28
GB1435526A (en) 1976-05-12
FR2195061B1 (en) 1978-08-11
CA980400A (en) 1975-12-23
JPS5731257B2 (en) 1982-07-03
US3796910A (en) 1974-03-12
NL7310745A (en) 1974-02-06
NL167799C (en) 1982-01-18
NL167799B (en) 1981-08-17
JPS49132924A (en) 1974-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4255661A (en) Electrostatic emission lens
SU568406A3 (en) Electron beam tube
JPH0536371A (en) Corpuscular ray device
SU1618290A3 (en) Color crt with complanar optronic system
US3798478A (en) Multibeam cathode ray tube having a common beam limiting aperture therein
US3887830A (en) Cathode ray tube with magnetic beam alignment means
US3792263A (en) Scanning electron microscope with means to remove low energy electrons from the primary electron beam
US2892962A (en) Electronic lens system
US3213311A (en) Electron discharge device
EP0114714A2 (en) Device comprising a cathode ray tube having low noise electron gun
US3619686A (en) Color cathode-ray tube with in-line plural electron sources and central section of common grid protruding toward central source
US3579010A (en) Elongated aperture electron gun structure for flat cathode-ray tube
US4591760A (en) Cathode ray tube apparatus
US4020387A (en) Field emission electron gun
GB739767A (en) Improvements in or relating to television pick-up tubes
US3931519A (en) Field emission electron gun
US3931517A (en) Field emission electron gun
US3307061A (en) Electrostatic return beam camera tube
US3875446A (en) Acute angle source of plural beams for color cathode ray tube
US2782333A (en) Shortened triple gun for color television
US4560899A (en) Electron beam focusing lens
US4752715A (en) Television camera tube
US3471741A (en) Television camera including an image isocon tube
US3030506A (en) X-ray shadow microscope
US2077272A (en) Braun tube