Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Григоришин, И. Л. Моделирование электроннооптических систем на сетках сопротивлений

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
4.89 Mб
Скачать

42

Умн 01

60

УП

1.83

78

БП

 

47

43

Сл

06

61

Ост

 

79

Умн[

15

44

Зп 06

62

Чт 52*

80

БП

 

47

45

Чт

 

12

63

Умн 03

81

Сл

 

14

46

УП

 

1.77

64

Зп 02

82

БП

 

58

47

Зп

07

65

Ост

 

83

УмнI

15

48

Выч

2.14

66

Чт 52*

84

БП

 

58

49

УП

 

1.79

67

Умн 03

85

УмнI

15

50

Чт

 

13

68

Зп

01

86

Зп

08

51

Выч

1.08

69

Чт

И

87

Сл

 

14

52

Сл

 

10

70

Зп

04

88

Зп

10

53

УП

 

1.85

71

БП

00

89

Ост

 

01

54

Зп

 

10

72

Чт 04

90

Чт 06

55

Ост

 

01

73

Умн 88

91

Умн[

15

56

Чт

 

13

74

Зп

04

92

Зп

06

57

УП

 

1.81

75

Выч 2.16

93

БП

 

61

58

Зп 08

76

БП

00

 

 

 

 

59

Выч 2.14

77

Сл

14

 

 

 

 

Ч Операция введена условно для задержки печати координаты у_

Приложение II

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИЙ ЭЛЕКТРОНОВ

ВПЛОСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И СКРЕЩЕННОМ

СНИМ МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

Пояснения к программе

Вектор магнитной индукции В направлен перпендикулярно пло­ скости X, У (от нас). Координаты X и Y траектории рассчитываются по формулам (2.21), (2.22). Для каждого интервала Дт вычисляются компоненты начальной скорости (BvXQ,t Bvy q.) п о формулам

^ x.Q i—^ x :,P + [Bvy,P +

фк+1,т ФЛ-1,т

2 Tl

Т,

 

'

Bv!/.Qi~Bvy,P+ Bvx,P

ФЛ,т+1 ФД,ш-1

2к

Т .

 

 

Предусмотрен расчет траектории, «отраженной» от плоскости у = 0 ; т|=е0/яг0; принято /[=20, у = 1. Расчет начинается с команды № 70.

140

 

 

 

Распределение ячеек

памяти

 

 

 

( 01 ) (ф/[1Ш+1

 

 

< Ю>

Ут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< °2 > (<P/t+i,m—qJft-i.mJ/'Mfl2!]

<

11 >

К

 

 

<оз>

 

1/4кВЦ]

 

 

< 12)

V

 

 

< 04)

Дтi

 

 

< 13)

Дт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 0 5 )

 

Bvx P /2Bhi

 

< Н >

к

 

 

<06)

 

Bvy,p/2Bh1

 

( 15)

— 1

 

 

( 0 7 )

 

 

 

< 16)

Bvx ,Qj/2Bh]

 

 

<08)

 

Ур

 

 

(

17 >

By.Q t/2B'2'1

 

 

 

 

 

 

 

 

( 09 )

 

Хр

 

 

< 18)

Хр

 

 

 

 

 

 

 

< 19)

Ур

 

 

 

 

 

Программа

 

 

 

00

Чт 02

 

29

Чт 09

58

Выч

1.19

01

Сл 06

 

30

Зп 07

59

Сл

12

02

Умн 04

 

31

Чт 10

60

УП 1.87

03

Сл 05

 

32

Зп 08

61

Зп 12

04

Зп

16

 

33

БП 00

62

Ост 01

05

Сл 05

 

34

Сл 86

63

Чт 10

06

Умы 04

 

35

УП 1.97

64

УП 1.83

07

Сл 07

 

36

Чт 09

65

Зп 08

08

Зп 09

 

37

УП

1.39

66

Зп 19

09

Чт 01

 

38

Выч 2.14

67

Выч 2.14

10

Выч 2.05

 

39

Сл 86

68

УП 1.85

11

Умн 04

 

40

УП

1.97

69

Ост

 

12

Выч 2.06

 

41

Чт 09

70

Чт 52*

13

Зп

17

 

42

Выч

1.18

71

Умн 03

14 Сл 06

 

43

Сл

11

72

Зп 02

15 Умн 04

 

44

Зп 11

73

Ост

 

16 Сл 08

 

45

Ост 01

74

Чт

52*

17 Зп

10

 

46 У ~ 0

/5 Уми 03

18

УП

1.34

 

47

Чт 16

76

Зп 01

19

Выч 2.14

 

48

Зп 05

77

Чт

13

20

УП 1.34

49 Чт 17

78

БП 99

21

Чт 09

 

50

Зп 06

79

Сл

14

22

УП 1.39

 

51

Чт 09

80

БП 53

23

Выч 2.14

 

52

УП 1.79

81

Умн 15

24

УП 1.39

 

53

Зп 07

82

БП 53

25

Чт

16

 

54

Зп

18

83

Сл

14

26 Зп 05

 

55 Выч 2.14

84 БП 65

27

Чт 17 ~

 

56

УП 1.81

85

Умн 15

28

Зп 06

 

57

Чт 10

86

БП 65

141

87

Умн 15

92

Ост 01

97

Чт 04

88

Зп 08

93

Чт 06

98

Умн 88

89

Зп

19

94

Умн 15

99

Зп 04

90

Сл

14

95

Зп

06

100

БП 00

91

Зп

12

96

БП

69

 

 

') Операция введена условно для задержки печати координаты 5'.

Приложение III

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИЙ ЭЛЕКТРОНОВ

В ОСЕСИММЕТРИЧНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И ОДНОРОДНОМ ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

 

Пояснения к программе

 

Вычисления

выполняются по формулам

(2.31) — (2.33), (2.37),

(2.38). Принято

Л = 20, у =1, Az^/i/20. Выбор

величины Дг произво­

дится на основании оценки радиальной компоненты эквивалентного потенциала Ф (чем больше градиент, тем меньше Дг). Расчет начи­ нается с команды № 84.

Распределение ячеек памяти

<01 >

(ф/г+1,71 ф/1-1 n)/2h

< 02 )

(фД,п+1 фь,п -i)/2A

<03>

1/2/1

( 0 4 ) е0В"-/4т0

<05> евВ-/8т0

05

 

Я

о

 

 

О —1

V

— 1

< 08

)

4

<09 > 4

<ю > dr/dz

< И

)

d-r/dz2

( 12

>

W p - Zp )

< 13)

гр

< И )

Zp

< 15)

rpi

<16 > 4>{rP i,zP .)

<17 > ГP

< 18 >

zP

 

 

 

< 19)

(дФ/дг) p .

 

< 20 >

r2

 

 

 

' P-

 

 

 

 

 

Г1

 

 

 

<21 >

rp —rP

 

 

< 22 >

rp ~ rP + rP

< 23 >

zp —zP

 

 

< 24 >

(rp - ~ rp)^k+\,n Ф*—I ,«

< 25 )

Г

 

( d r

\T

L

, + ( т г )

/2Ф(гр ., zp .)

 

 

\ az

)

1

< 2 6 )

rp —4

 

 

( 27 >

Ф(Гр., Zp.)

 

< 28 )

?oв Чгр.—г1)г1^ т Л !

 

 

 

l

 

t

< 29 )

Дг

 

 

 

<30> Дг/2

142

 

 

 

Программа

 

 

 

00

Чт 23

33

Умн

10

66

Зп

12

01

Сл 29

34

Сл 86

67

Чт 18

02

Зп 23

35

Умн 88

68

Сл 23

03

Чт

11

36

Дел 27

69

Зп

18

04

Умн 30

37

Зп 25

70

Ост 01

05

Сл

10

38

Чт 09

71

Чт 22

06 Ум]н 29

39

Дел 20

72

УП

1.93

07

Сл 21

40

Дел

15

73

Зп

13

08

Зп 21

41

Выч

1.15

74

Выч 2.06

09

Сл 17

42

Уми 04

75

УП 1.95

10

Зп 15

43

Сл 01

76

Чт 23

11

Умн 15

44

Зп 19

77

Сл

14

12

Зп 20

45

Чт 02

78

Зп

14

13

Выч

1.08

46

Умн 10

79

Выч 1.06

14

Зп 26

47

Выч 2.19

80

УП 2.78

15

Умн 26

48

Умн 25

81

Чт 00

16

Умн 05

49

Зп 11

82

Зп 21

17

Дел 20

50

Чт 21

83

Ост

 

18

Зп 28

51

Сл

13

84

Чт 52*

19

Чт 21

52

Зп 22

85

Умн 03

20

Умн 01

53

УП 1.61

86

Зп 02

21

Зп 24

54

Выч 2.06

87

Ост

 

22

Чт 23

55

УП 1.61

88

Чт 52*

23

Умн 02

56

Чт 23

89

Умн 03

24

Сл 24

57

Сл

14

90

Зп 01

25

Сл

12

58

Выч

1.06

91

Чт 29

26

Зп 16

59

УП 2.61

92

БП 02

27

Выч 1.28

60

БП 00

93

Сл 06

28

Зп 27

61

Чт

15

94

БП 73

29

Чт

11

62

Зп 17

95

Умн 07

30

Умн 29

63

Ост 01

96

БП 73

31

Сл

10

64

V В

16

 

 

 

32

Зп

10

65

Чт

 

 

 

Операция введена условно для задержки печати координаты

ЛИТЕРАТУРА

1. А в д е е в В. Н., Б о л ь б а с о в В. С., Д з и з п н В. К., И г- н а ш е в Е. П., Ш о х и н а Г. Н. Некоторые результаты исследования в области микроминиатюризации ЭВП. Тезисы докладов VIII рес­ публиканской научно-технической конференции НТО РЭнС им. А. С.

Попова, Минск, нюнь,

1970

г. Минск, 1970,

стр. 100.

2. А в д е е в В.

Н., Г

р и г о р и ш и и

II. Л., Е в с е е в Б. С. Мо­

делирование электрических полей с пространственным зарядом па сеточной модели. Изв. АН БССР, сер. физ.-техи. наук, 1966, № I, 101.

3. А л е к с е е в Н. Ф. О влиянии

электронного потока па ем­

кость пространства сетка— анод триода.

Ж'ГФ, 1936, VI, вып. 4, 662.

4. Б е л л ю с т п и С. В. Емкость

при стационарном распреде­

лении заряда между электродами. Радиотехника и электроника. 1962, VII, № 3, 491.

5. Б е л л ю с т п и С. В., И с л я м о в 3. И. Емкость плоского диода с пространственным зарядом и максвелловским распределени­ ем начальных скоростей электронов. Радиотехника и электроника, 1962, VII, № 3, 499 .

6. Б л е п в а с II. М„ Г а п о и Н. В., З е л и н с к и й Э. М., Р а т и н е к А. И., С а л ь н и к о в а Л. С., С и п о л А. Р., С т а н к е Г. С., Ш к у т Е. Н., Ш у п л е ц о в В. А. Аналого-цифровой вычисли­ тельный комплекс для решения задач электронной оптики. В кн.: Методы расчета электропнооптическнх систем, ч. 2. Новосибирск, Изд. СО АН СССР, 1973, стр. 89.

7. Б л е й в а с И. М., Г о л у б ц о в Б. И., И л ь и и В. П.,

П о п о в а

Г. С., С в е ш н и к о в В.

М. Комплекс программ для ре­

шения на

БЭСМ-6 широкого класса

задач статической электроники

(компилирующая система КСН-БЭСМ). В кп.: Методы расчета элек­ троннооптических систем, ч. 2. Новосибирск, Изд. СО АН СССР, 1973, стр. 3.

8. Б л е й в а с И. М., Д у б р о в и н а С. А., З е л н н с к п й Э. М., К р а с н о и е р к и н В. М. Вычислительные машины для ре­ шения задач электроники, использующие электрическую сетку в со­ четании с ЭЦВМ или электромоделыо постоянного тока. В кн.: Рас­ чет физических полей методами моделирования. М., «Машинострое­ ние», 1968, стр. 307.

9.

Б л е й в а с Н. М., Л у и о

ш к о в В. С., М е с т е ч к и и

Я. 11.,

Х о м и ч

В. Б., Ше р е л ь Л. А.,

Ш у б и н

Л. В. Решение

задач

электронной оптики и сверхвысокочастотной

электроники методами

144

математического моделирования. Радиотехника и электроника, 1963,

VIII, № 10, 1764.

10. Б о г у с л а в с к и й С. А. Избранные труды по физике. М., Физматгнз, 1961.

11.Б у р с и а и В. Р. Прохождение термононнческого тока меж­ ду плоскими электродами в пустоте. Вестник рентгенологии п радио­ логии, ОФТ, 1919, 1, вып. Ill, 1, Петроград.

12.Б ы х о в с к и и М. Л. Точность электрических сеток, предна­

значенных для решения

уравнении Лапласа. И з б . АН

СССР,

ОТН,

1950, № 4, 489.

М. Л. Точность электрических

сеток,

пред­

13. Б ы х о в с к и й

назначенных для решения уравнений Пуассона. Труды семинара по точности механизмов и машин. Институт машиноведения АН СССР.

М., 1952, вып. I, стр. 32.

Б у х м а н В. Е. Модели для решения

14.

В о л ы п с к и й Б. А.,

краевых

задач. М., Физматгнз, 1960.

15.

Г в о з д о в е р С. Д.

Теория электронных приборов сверх­

высоких частот. М., Госиздат технико-теоретической литературы,

1956.

16. Г е р ш г о р и н С. А. О приближенном интегрировании диф­ ференциальных уравнений Лапласа и Пуассона. Изв. Ленинградско­

го политехнического института, 1927, XXX, 75.

 

 

17.

Г е р ш г о р и н С. А. Об электрических

сетках для

прибли­

женного

решения дифференциального уравнения

Лапласа.

Журнал

прикладной физики, 1929, VI, вып. 3—4, 3.

18. Г е р ш т е й н Г. М. Моделирование полей методом электро­ статической индукции (наведенного тока). М., «Наука», 1970.

19. Г е р ш т е й н Г. М. О новом методе моделирования электри­ ческих полей. Радиотехника и электроника, 1959, IV, вып. 1, 137.

20. Г е р ш т е й и Г. М., П р о н и н В. П., С е д и н В. А., Ф е- д о н и и Г. К. Аналоговая установка для решения трехмерного урав­ нения Лапласа методом наведенного тока. В кн.: Вопросы теории и применения математического моделирования. М., «Советское ра­

дио», 1965, стр. 339.

электронной оптики. М.,

Гостехиздат,

21.

Г л а з е р В. Основы

1957.

Г р а д ш т е й н И. С.,

Р ы ж и к И. М. Таблицы

интегралов,

22.

сумм, рядов и произведений. М., Государственное издательство фи­ зико-математической литературы, 1963.

23. Г р и г о р и ш и н И. Л. Применение электронной цифровой машины к расчету электронных траекторий по результатам модели­

рования

поля на сеточной электромодели., Электронная техника,

сер. V,

приемно-усилительные лампы, 1967, вып. 1, 76.

24.

Г р и г о р и ш и н И. Л. О моделировании электрических по­

лей с пространственным зарядом на сетке омических сопротивлений. В кн.: Расчет физических полей методами моделирования. М., «Ма­ шиностроение», 1968, стр. 333.

25. Г рн го р и шин И. Л. Моделирование электрических по­ лей с пространственным зарядом. Отчет, 1970, № гос. регистрации 71000983, ВНТИЦ, Б088512.

26. Г р н г о р и ш и и И. Л., Б е л о н у ч к и н а И. И. Повышение точности численного расчета траекторий заряженных частиц при за­ данном дискретном распределении потенциала. Электронная техни­ ка, сер. V, приемно-усилительные лампы, 1968, вып. 2(10), 40.

10. З а к . 596

145

27. Г p ii г о p ii ш ii п II. Л., Б ел о н у ч к и н а II. И. Численный расчет траектории заряженных частиц в магнитном п переменном во времени электрическом полях при дискретном распределении потей-

цнала. Изо.

АН БССР, сер. фпз.-тсхп. наук, 1969, №

1, 75.

28. Г р

п г о р п ш и н 11. Л.,

Б е л о и у ч к и и а

И. И., Уп п р о -

в а Л. В. О

решении внутренней

задачи синтеза электропнооптнчс-

скпх систем для ламинарных потоков заряженных частиц па сетке со­ противлений. Нзв. АН БССР, сер. физ.-техн. наук, 1972, № 3, 121.

29. Г р и г о р н ш н п II. Л., Д у б р о в е и с к а я И. Е. Числен­ ный расчет траекторий заряженных частиц в комбинированном элек­ трическом и магнитном поле, обладающем осевой симметрией. Нзв. АН БССР, сер. фпз.-техп. паук, 1969, № 2,'71.

30. Г р н г о р п ш п и И. Л., Е в с е е в Б. С. Нелинейный мост для вычисления н задания сопротивлений стоков при моделировании пространственного заряда па сетке омических сопротивлении. Нзв.

АН БССР, сер. физ.-техн. наук, 1966, № 2, 127.

 

31.

Г р н г о р и ш п и I I. Л., М е л ь н и к о в

С. Л. Учет распре­

деления

электронов по начальным скоростям

при моделировании

электрических полей в электровакуумных приборах па сетке сопро­

тивлений. Нзв. АН БССР,

сер. физ.-техн. наук, 1967,

№ 4, 73.

32. Г р и г о р и ш и п

11. Л., М и н е р в и и а Н.

Б. Аналого-циф­

ровой комплекс для расчета нолей и траекторий заряженных частиц. Нзв. АН БССР, сер. фпз.-техп. наук, 1970, № 2, 91.

33. Г р и г о р и ш и и

11. Л., М и и е

р в и и а Н. Б., Щ е п

а л о -

в а Л. В. Устройство для

преобразования

в нормальную форму

н ав­

томатического задания в ЭЦВМ «Проминь» результатов измерения напряжения цифровым вольтметром Щ1411М. В кп.: Вопросы кон­ струирования, технологии и контроля изготовления электронных ва­ куумных приборов. АН БССР, Лаборатория электроники. Минск,

1970, стр. 27.

 

 

 

 

 

34. Г р и н б е р г

Г. А. Избранные вопросы

математической

тео­

рии электрических и

магнитных явлений. М.— Л., Пзд.

АН СССР,

194S.

 

 

 

 

 

35. Г у т е и м а х е р

Л. П. Электрические модели. М.—Л.,

Пзд.

АН СССР, 1949.

 

 

 

 

 

36. Г у т е н м а х е р

Л. II., К о р о л ь к о в

II. В.,

К л а б у

но­

ва Л. С., Н и к о л а е в

Н. С., М а р у а ш в и л н

Т. II.

Руководство

к электроинтеграторам типа Э14-12. М., Пзд. АН СССР,

1953.

 

37. Д е р-Ш в а р ц Г. В. Моделирование функции потока и

рас­

чет магннтопроводов осесимметричных лппз электронных микроско­ пов. Изв. АН СССР, сер. физич., 1968, 32, № 6, 937.

38.

Д е р - Ш в а р ц

Г. В. Сеточные интеграторы повышенной

точности

для расчета

полей электроннооптпческнх систем. Радио­

техника и электроника,

1958, III, № 2, 262.

39.

Д е р - Ш в а р ц

Г. В., А р х и п о в а Н. В. К вопросу о чис­

ленном расчете осесимметричных электроннооптпческнх систем. Ра­

диотехника п электроника,

1966, XI, № 10, 1807.

40. Д е р - Ш в а р ц Г.

В., Г а й д у к о в а И. С. Сеточный элек­

троинтегратор для моделирования поля электроннооптпческнх сис­ тем с прямолинейной осью симметрии пли антисимметрии. В кн.: Электронные пучки и электроиноотнчеекпе системы. Труды конфе­ ренции по электронной технике. Институт «Электроника», М., 1968, вып. 1, стр. 109.

146

41. Д е р - Ш в а р ц Г. В., К у л и к о в Ю. В., Б е л о н о ж к о О. Б. Расчет возмущающих потенциалов, связанных со слабым нару­ шением идеальной круговой симметрии реальных электроннооптиче­

ских систем. Радиотехника и электроника,

1966, XI, № 10, 1799.

42. Д е р-Ш в а р ц Г. В., М а к а р о в а

И. С. Исследование сфе­

рической аберрации осесимметричных одиночных линз. Радиотехника и электроника, 1966, XI, № 10, 1802.

43. Д е р - Ш в а р ц

Г. В., Н е т р е б е и к о К. А. Вычислительная

установка для расчета

полей электроннооптмчеекпх систем. Изв. АН

СССР, сер. физич., 1959, XXIII, № 4, 506.

44. Е п а л ь с к и й В. А. О движении частиц в электромагнит­ ном поле. Труды МИАН им. В. А. Стеклова, 1966, 74, 93.

45. 3 а х а р о в А. В., С а м а р с к и й А. А., С в е ш и и к о в А. Г. Применение метода больших частиц к расчету движения заряженно­

го пучка в электромагнитном поле с учетом

пространственного за­

ряда

пучка. В

км.: Вычислительные методы

и программирование.

Сб. работ вычислительного центра МГУ. М.,

Изд. МГУ,

1971, вып.

XVI,

стр. 225.

 

 

 

 

46. И в и

Г. Токи, ограниченные пространственным

зарядом.

Всб.: Проблемы современной физики. М., ИЛ, 1956, вып. 6.

47.И л ь и п В. П. О численном решении некоторых двумерных задач электронно-ионной оптики. В кн.: Вычислительные системы. Численные методы расчета электропнооптических систем. Новоси­ бирск, «Наука», 1967, стр. 58.

48. К а р п л ю с У.

Моделирующие

устройства

для решения за­

дач теории поля. М., ИЛ,

1962.

И. Ф. Определение величины

49. К е л ь м аи

В. М., К р а с н о в

электронного тока в

вакууме методом

резиновой

мембраны. ЖТФ,

1955, XXV, вып. 10, 1714.

50. К е л ь м а п В. М., У т к и н К. Г., Л о г п н о в а Л. Н. Упро­ щенная конструкция установки с резиновой мембраной для опреде­ ления траекторий заряженных частиц в присутствии объемного за­ ряда. ЖТФ, 1957, XXVII, вып. 9, 2092.

51. К е л ь м а н В. М., Я в о р С. Я. Электронная оптика. М.—Л., Изд. АН СССР, 1963.

52. К о ч е г у р о в В. А., Р а з н и В. М., Т р и х а н о в а Н. В. Применение аналоговых вычислительных машин для исследования движения заряженных частиц. М., Атомиздат, 1970.

53. Л е в и н Г. Э„ П р у д к о в с к и й Г. П. Траектографы-ав- томаты, производящие расчет и построение траекторий заряженных частиц (обзор). Приборы и техника эксперимента, 1962, № 1, 7.

54.

Л у к о ш к о в

В. С. Электронный пространственный заряд

и теория триода. ЖТФ,

1936, VI, вып. 4, 624.

55.

Л у к о ш к о в

В. С. Моделирование источников поля в

электролитической ванне при решении задач математической физики. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук.

«Электроника», научи.-техн. сб.,

1958, № 7, 8.

'56. М е л ь н и к о в

С. Л. Дисковый пучок в электростатическом

поле. Радиотехника и электроника, 1967, XII, № 10, 1764.

57. М е л ь н и к о в

С. Л.

К

расчету полей траисакснальных

электростатических систем. ЖТФ,

1971, XLI, вып. 1, 168.

, 58. Н е й м а н Л. Р., Д е м и р ч я н

К. С. Теоретические основы

электротехники, т. 2, М.—Л., «Энергия»,

1966.

Ю*

147

59. Н и к о л а е в Н. С., К о з л о в Э. С.. П о д г о р о д и ик Н. П. Аналоговая математическая машина УСМ-1 для решения крае­ вых задач уравнений математической физики. М., Машгнз, 1962.

60. О в с я н н и к о в а Л. П., Ч е ч у л и н а В. Н., Я в о р С. Я. Возможность коррекции сферической аберрации квадрупо.пьных линз.

Изв. АН СССР, сер. фнзнч.,

1968, 32, № 6, 1031.

61. О в ч а р о в

В. Т.

Аксиально-симметричные электронные

пучки заданной формы. ДАН СССР, 1956, 107, № 1, 47.

62. О в ч а р о в

В. Т. Теория формирования электронных пуч­

ков. Радиотехника и электроника, 1957, 2, вып. 6, 696.

63. П а н о в Д. Ю. Справочник по численному решению диффе­ ренциальных уравнений в частных производных. М.—Л., Гостехнздат, 1951.

64. П е т р о в Е. Н. К теории плоскоэлект,родного триода с от­ рицательно заряженной сеткой. Радиотехника н электроника, 1962, VII, № 8, 1400.

65.

П и р с Дж. Р.

Теория

и расчет электронных пучков. М.,

«Советское радио», 1956.

 

66.

С п л а д и М„

Ш п а к

Е. В., Я в о р С. Я. Измерение поля

электростатической квадрунолыюй линзы с вогнутыми электродами на сетке из сопротивлений. Радиотехника и электроника, 1968, XIII, № I, 185.

67. С т р а ш к е в и ч А. М. Основные электроннооптическне свойства трансакснальпых электростатических систем. ЖТФ, 1962.

XXXII, вып. 9, 1142.

 

 

68. С т р а ш к е в и ч

А. М. Электронная оптика электростати­

ческих систем. М,—Л., «Энергия», 1966.

 

69. С т р а ш к е в н ч

А. М. Электронная оптика электростатиче­

ских полей, не обладающих осевой симметрией. М.,

Фнзматгиз, 1959.

70. С т р а ш к е в н ч

А. М., Г р н г о р м ш н н

II. Л. Численный

расчет траекторий релятивистских заряженных частиц по дискретно­ му распределению потенциала. Нзв. АН БССР, сер. фнз.-техн. наук, 1968, № 4, 73.

71. Т а л а н ц е в А. Д. Проектирование диодных функциональ­ ных преобразователей. Автоматика и телемеханика, 1956, XVII, № 2. 129.

72. Фиш ко в а Т. Я., С н л а д и М„ Я в о р С. Я. Электроста­ тическая квадрупольная линза, образованная двумя коаксиальными цилиндрами с вырезами. Радиотехника и электроника, 1967, XII

7, 1311.

73.Ш а п о ш н и к о в А. А. Электронные и ионные приборы. М., Госиздат по технике связи, 1938.

74. Ш е п с е н в о л М. А., К у х т и и Э. С. Метод решения неко­ торых нестационарных задач электроники СВЧ на аналого-цифро­ вом вычислительном комплексе. Электронная техника, сер. I, элект­

роника СВЧ,

1973, № 10, 51.

 

 

75. Ш т е п а

Н.

И. Радналыю-фокусирующне свойства стати­

ческих трансакснальпых систем. Радиотехника п электроника, 1964

IX, № 2, 272.

 

 

 

 

 

76.Электронные

лампы. Перевод с английского

под редакцией

С. А. Оболенского. М., «Советское радио»,

ч. I, 1953;

ч. II, 1954.

77.

Э ш л и

Дж. Проектирование толстых

электростатическ

электронных

линз

с

помощью гибридной

вычислительной машины

ТИИЭР, 1972, 60, № |, 156.

148

78.A r c Ii а г d G. D. Trajectory Plotting in Electron Guns. Pro­ ceedings of the Physical Society, 1959, 74, pt. 2, № 476, 177.

79.В u 11 C. S. The Capacitance Between Diode Electrodes in the Presence of Space Charges. Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, 1957, 104, pt. B, № 16, 374.

80.C r e m о s n i к G., S t r u 11 M. J. O. Bestimmung von ebenen

sowie von kreisund kugelsymmelrischen Raumladungsfeldern mit I-lilfe einfacher Widerstandsketten mit zusatziichen Stromquellen. Zeit-

schrift fur angewandte Mathematik und Physik, 1957, VIII,

№ 5, 329.

81. IT a r t w i g

D., U l m e r K. Energieverteilungen in

thermisch

ausgelosten Elektronenslrahlen. Zeitschrift fur Physik, 1963,

173, № 3,

294.

P. W. Compilation of a

Catalogue of

Computer

82. I T a w k e s

Programs in Electron Optics. Computer Physics Communications, 1973,

5, № 6, 399.

R.

Ein Widerstandsnetzwerk zur Losung der Pois-

83. Н е с lit el

sonschen Gleichung. Telefunken-Rohre, 1955, №32, 38.

 

84. He e l i t e !

R.

Electron Ray Tracing

by Means of Resistor

Network and Digital Computer. IRE Transactions on Electron Devices, 1962, ED-9, № I, 62.

85.

IT о e f 1 e r D. C.

Vacuum Tube Concept Being

Applied to

IC’s. Electronic News,

1969,

14, № 742, 31.

 

86.

Ho l i m a n

IT. E.

Theoretical and Experimental

Investigati­

ons of Electron Motions in Alternating Fields with the Aid of Ballistic Models. Proceedings of the Institute of Radio Engineers, 1941, 29,

2, 70.

87.J o n e s T. I. The Dependence of the Inter-Electrode Capaci­ tances of Valves Upon the Operating Conditions. Journal of the Insti­ tution of Electrical Engineers, 1937, 81, № 491, 658.

88. К i r s t e i n P. T., IT о r n s b у J. S. An Investigation into the Use of Iteration Methods for the Analysis of Axially Symmetric and Sheet Beam Electrode Shapes with an Emitting Surface. IEEE Trans­ actions on Electron Devices, 1964, ED-11, № 5, 196.

89. K l e y n e n

P.

IT. J. K. Ermittlung

der Eleklronenbewegung

in Zweidimensionalen

Elektrostatischen Feldern.

Philips Technische

Rundschau, 1937, 2, № 11, 338.

 

 

90. K o n r a d

A.,

S i l v e s t e r P. A.

Finite

Element Program

Package for Axisymmelric Scalar Field Problems. Computer Physics Communications, 1973, 5, A1" 6, 437.

91. L a n g m u i r I. The Effect of Space Charge and Residual Gases on Thermionic Currents in High Vacuum. Physical Review, 1913, ser. 2, 2, № 6, 450.

92. L a n g m u i r I. The Effect of Space Charge and Initial Ve­ locities on the Potential Distribution and Thermionic Current Between

Parallel

Plane Electrodes.

Physical Review, 1923, 21, № 4, 419.

 

 

93.

L a n g m u i r

I.,

B l o d g e t t

К. B. Currents Limited by Spa­

ce Charge Between Coaxial Cylinders.

Physical Review, 1923,

22, 347.

 

94. L a n g m u i r

I.,

В I о d g e 11

К. B. Currents Limited by Spa­

ce

Charge Between

Concentric Spheres. Physical Review,

1924,

24,

As

1, 49.

 

 

 

 

 

 

 

95.

L a n g m u i r

I.,

C o m p t o n

К. T. Electrical Discharges

in

Gases. Part II. Fundamental Phenomena in Electrical Discharges. Re­ view of Modern Physics, 1931, 3, № 2, 191.

149

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ