JSM-IT810系列领导我们的SEM产品系列,允许以前所未有的轻松启动获得最佳的超高分辨率数据。最佳性能是由JEOL先进技术驱动的,该技术结合了我们的镜头Schottky Plus田间发射电子枪,电子光控制系统-NEO引擎以及我们的SEM Center仪表控制软件。本系列可以配备我们的完全嵌入的JEOL ENEMAL ENEMAL ENGION分散X射线光谱仪(EDS),以获取实时元素信息。此外,没有代码自动化“ NEO ACTION”是内置的,用于自动化图像和EDS分析提供简化且有效的工作流程。选择三种类型的物镜镜头:杂化镜头(HL),超级杂种镜头(SHL)和半透镜(SIL)。shl和sil每个都有两个版本,标准和素数。
等离子体与航天器相互作用静电充电实验室 (ECLIPS) 研究真空室最近已作为科罗拉多大学博尔德分校自动驾驶汽车系统实验室的一部分投入使用。实验性航天器充电研究设施允许在类似太空的环境中开展与带电天体动力学相关的实验。本文讨论了真空室的开发、特性和当前功能,其中包括一系列提供电子、离子和光子通量的源,用于表征电子通量、X 射线和电位的探测器,以及各种辅助组件以确保系统的安全运行,例如 3 轴运动台、磁环境控制系统或残余气体分析仪等。这种最先进的设施已用于开展无接触航天器电位传感、静电驱动或电子枪开发的实验,并将在未来继续用于带电天体动力学的研究。
• 输出单元负责以用户可读的形式产生输出。 • 显示器以类似于电视屏幕上显示的方式显示信息。 • 显示器上的图像由数千个称为像素的微小彩色点组成。 • CRT(阴极射线管)在玻璃管的背面包含一个电子枪。 • 液晶是用于在 LCD 中创建屏幕上每个像素的材料。 • TFT(薄膜晶体管)是每个像素内设置电荷的设备。 • PDP(等离子显示面板)是平板显示器。 • 等离子技术利用含有带电离子化气体的小电池。 • 打印机将计算机中的信息和数据打印到纸上。 • 打印机分为两类:击打式打印机和非击打式打印机。 • 扬声器以电流的形式从声卡接收声音。 • 绘图仪是一种用于在纸上绘制图形的图形输出设备。 端口:它是计算机与内部或外部设备之间的接口连接点。一些
ANVIS – 飞行员夜视成像系统(常用于双目夜视镜的术语),CCD – 电荷耦合器件(一种利用电荷运动构建集成电路的技术,通过在器件内的各个阶段之间逐个“移动”信号),CCTV – 闭路电视(用于近距离监视的可见光/NIR 摄像机类型) CMOS – 互补金属氧化物半导体(一种使用 p 型和 n 型金属氧化物半导体场效应晶体管对构建图像传感器的技术 CRT – 阴极射线管(一种包含电子枪和用于生成图像的荧光屏的真空管) EMCCD – 电子倍增电荷耦合器件 fc – 英尺坎德拉 fL – 英尺朗伯 ENVG – 增强型夜视镜 EBAPS – 电子轰击有源像素传感器 FOM – 品质因数 FOV – 视场 HUD – 平视显示器 ICCD – 增强型 CCD(一种使用通过组合图像增强器实现的成像模块的技术带 CCD 传感器的像增强管 IIT – 像增强管 lp/mm – 每毫米线对 lp/mrad – 每毫弧度线 MCP – 微通道板 MIL 标准 – 美国国防标准,通常称为军用标准 NIR – 近红外 NVD – 夜视设备 NVG – 夜视镜 RMS – 均方根 SNR – 信噪比 SWIR – 短波红外 TFT LCD – 薄膜晶体管液晶显示器。
毫米波和太赫兹频率的真空电子器件在现代高数据速率和宽带通信系统、高分辨率检测和成像、医学诊断、磁约束核聚变等领域发挥着重要作用。由于电子在真空介质中运动速度快,与现有的其他辐射源(如固态器件)相比,它们具有高功率、高效率以及紧凑性的优势。我们设立“高频真空电子器件”专刊的目的是加强有关这些器件的理论、设计、仿真、工艺和开发的研究信息的交流,促进它们的应用,并吸引年轻的研究人员和工程师进入这个重要领域,这是现代电子科学和信息技术的重要组成部分。真空电子射频功率器件有很多种,包括线束器件、交叉场器件和快波器件。在高达太赫兹的高频范围内,速调管、行波管、波谷振荡管和回旋管因其高功率或宽瞬时或调谐带宽而受到广泛研究。为了在毫米波和太赫兹频率下获得高质量的性能,过去十年中出现了新的技术和工艺,包括使用 MEMS 和 3D 打印的微加工、用于窗口和衰减器的新型金刚石相关材料。同时,人们还研究了新的慢波结构和谐振结构,如超结构、高阶模式操作和片状电子束,用于获得高功率;杂散抑制;并降低制造难度,特别是在高频范围内。阴极、电子枪、I/O 结构、磁聚焦系统和收集器等器件零部件的革命性技术在高频真空电子器件的发展中发挥了关键作用。本期特刊包含 15 篇论文,涵盖了广泛的主题,涉及频率范围高达 340 GHz 的高频真空设备的设计、仿真、制造和测试,以及包括回旋管、TWT 和 EIK 在内的设备,以及波束形成和限制阴极、慢波结构和模式转换器等。高频回旋管是动态核极化核磁共振 (DNP-NMR) 应用的核心设备,可显着提高医疗系统和科学研究中高场 NMR 的灵敏度和分辨率。北京大学论文[1]《330 GHz/500 MHz DNP-NMR应用的线性偏振高纯度高斯光束整形与耦合》提出了用于330 GHz/500 MHz DNP-NMR系统的波纹TE11-HE11模式转换器和三端口定向耦合器的设计与计算。模式转换器的输出模式呈现出高度
第 6 章 场发射 6.1 简介 电子束在许多应用和基础研究工具中起着核心作用。例如,电子发射用于阴极射线管、X 射线管、扫描电子显微镜和透射电子显微镜。在许多此类应用中,希望获得高密度的窄电子束,且每束的能量分布紧密。所谓的电子枪广泛用于此目的,它利用热阴极的热电子发射来操作。然而,由于发射电子的热展宽,实现具有窄能量分布的电子束很困难。因此,冷阴极的场发射备受关注,但需要大的电场导致尖端表面的原子迁移,因此难以实现长时间稳定运行。碳纳米管可能为这些问题提供解决方案。事实上,碳纳米管在冷场发射方面具有许多优势:与金属和金刚石尖端相比,纳米管尖端的惰性和稳定性可以长时间运行;冷场发射的阈值电压低;工作温度低;响应时间快、功耗低、体积小。本章后面将讨论,利用纳米管优异场发射特性的原型设备已经得到展示。这些设备包括 X 射线管 [Sug01]、扫描 X 射线源 [Zha05]、平板显示器 [Cho99b] 和灯 [Cro04]。在详细介绍场发射之前,我们先介绍一下早期的实验工作,这些工作确立了碳纳米管在场发射方面的前景 [Hee95]。图 6.1 显示了测量碳纳米管薄膜场发射的实验装置。其中,碳纳米管薄膜(纳米管垂直于基底)用作电子发射器。铜网格位于纳米管薄膜上方 20 微米处,由云母片隔开。在铜网格和纳米管薄膜之间施加电压会产生一束电子,该电子束穿过铜网格,并在距离铜网格 1 厘米的电极处被检测到。 (需要注意的是,这些实验是在高真空条件下进行的,场发射装置位于真空室中,残余压力为 10 -6 托。)图 6.1 显示了这种装置的电流与电压曲线,表明正向偏置方向的电流大幅增加(发射类似于二极管:对于负电压,电流非常小)。为了验证光束确实由电子组成,光束在磁场中偏转,偏转对应于具有自由电子质量的粒子的偏转。该图的插图显示了 ( ) 2 log / IV vs 1 V − 的图,即所谓的 Fowler-Nordheim 图(更多信息请参见
www.ieeeeivec.org代表IVEC和IVEC 2024会议委员会欢迎欢迎,我想欢迎您参加第25届IEEE国际真空电子会议,共同举行了与IEEE EEEE Electore Electron Electron Conference和IEEE Electon Electron Depectices Society(EDS)真空电子委员会共同举行的。我们的2024会议将是IEEE Electron设备协会(EDS)的赞助下的面对面活动。IVEC会议已经持续了20多年!ivec和IVEC继续他们的遗产召集了蓬勃发展,活泼的国际科学会议讨论,重点是真空电子研究和创新。这些会议一直在世界各地的地点举行,在过去的几年中,至少部分在网络空间中。今年,IVEC完全亲自亲自。该会议已安排,以促进对制造商,系统应用工程师,学者和学生有用的信息的介绍和讨论。传统上,IVEC吸引了一群不同的与会者。技术演示文稿和海报会议,参展商展示和社交活动将为与同事,客户和最终用户以及学生建立旧的或建立新的联系或建立新的联系或友谊。过去,我们将于4月22日星期一开幕于今年的会议。可以通过参加这些课程获得IEEE的继续教育学分。 我们的核心会议是4月23日(星期二)至4月25日(星期四)的为期三天的活动。。可以通过参加这些课程获得IEEE的继续教育学分。我们的核心会议是4月23日(星期二)至4月25日(星期四)的为期三天的活动。我们今年将提供8次迷你课程演讲:凯文·詹森(Kevin Jensen)博士的“排放物理学:理论与仿真”,弗雷德里克·安德雷(FrédéricAndré)博士的“ TWT放大器的基础”,“ RF真空设备的建模,Simon Cooke博士,撰写的“ Imprafast Electron Electron Electron Electon Sussiss and Space Devail a Wave Wavel wave wave wave wave” Jelonnek,Tim Horn教授的“真空电子产品的添加剂制造”,John Smedley博士的“ Photocathode Materials:方法和目标”和John Petillo博士的“电子枪设计”。星期二早上,我们的全体讲座将是Brad Hoff博士和John Luginsland博士的“真空电子设备技术在基本防御挑战中的应用”,以及Armin Feist博士的“将电子显微镜与高级光子学合并”。在周二全体会议之后,我们将颁发2024 John R. Pierce真空电子卓越奖。周三,第二届全体会议将与马克·亨德森(Mark Henderson)博士的“第一代融合发电厂的高电力微波系统”举行,以及“二极管中的电子:关于儿童范围法律和其他基础理论的一些新观点”。在周三的全体会议之后,我们将宣布获得2024年最佳学生纸奖和真空电子年轻科学家奖的获奖者。