Однако движение электронных потоков происходит по иным законам, нежели преломление световых лучей в линзах. На рис. 20.4
показаны траектории электронов для крайних электронных пучков, выходящих из катода. Электроны движутся по криволинейным траекториям.
Их потоки фокусируются и пересекаются в небольшой области, которая называется первым пересечением или скрещением и в большинстве
случаев находится между модулятором и первым анодом. Первая линза
короткофокусная-
, так как скорость электронов
в ней сравнительно невелика, и их траектории искривляются достаточно сильно. С увеличением отрицательного напряжения модулятора
по абсолютному значению повышается потенциальный барьер около катода и все меньшее число электронов способно его преодолеть.
Уменьшается катодный ток, а следовательно, ток электронного луча и яркость свечения экрана. Потенциальный барьер повышается
в меньшей степени у центральной части катода, так как здесь сильнее влияет ускоряющее поле, проникающее от первого анода
через отверстие модулятора. При некотором отрицательном напряжении модулятора потенциальный барьер у краев катода повышается
настолько, что электроны уже не могут его преодолеть. Рабочей остается только центральная часть катода. Дальнейшее увеличение
отрицательного напряжения уменьшает площадь рабочей части катода и в конце концов сводит ее к нулю, т. е. трубка запирается.
Таким образом, регулирование яркости связано с изменением площади рабочей поверхности катода. Рис. 20.5. Вторая фокусирующая
линза электронного прожектора Рис. 20.6. Электронный прожектор с ускоряющим (экранирующим) электродом Рассмотрим фокусировку
электронного луча во второй линзе, т. е. в системе двух анодов (рис. 20.5, а). Линия ББ´ делит поле между анодами на
две части. В левую часть поля поступает расходящийся электронный поток, который фокусируется, а в правой части поля происходит
рассеивание потока. Рассеивающее действие слабее фокусирующего, так как скорость электронов в правой части поля выше, чем
в левой. Все поле подобно оптической системе, состоящей из собирающей и рассеивающей линз (рис. 20.5, б). Поскольку скорости
электронов в поле между анодами высокие, то система оказывается длиннофокусной. Это и требуется, так как необходимо сфокусир