Alberti | Braunsche Kathodenstrahlröhren und ihre Anwendung | Buch | 978-3-642-51791-4 | www.sack.de

Buch, Deutsch, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 352 g

Alberti

Braunsche Kathodenstrahlröhren und ihre Anwendung



ISBN: 978-3-642-51791-4
Verlag: Springer

Buch, Deutsch, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 352 g

ISBN: 978-3-642-51791-4
Verlag: Springer


Zur Einführung in das Gebiet der Braunschen Kathodenstrahl­ röhren und als Handbuch für den Fachmann zum Auffinden einschlä­ giger Literatur ist das vorliegende Buch gedacht. In dem ersten physi­ kalischen Teil sind die Grundlagen soweit behandelt, als sie für den technischen Teil zum Verständnis erforderlich erschienen. In den fol­ genden Kapiteln, welche sich mit dem Aufbau der Röhren und den verschiedenen Aufnahmeverfahren befassen, ist der Versuch gemacht, vor allen Dingen eine Übersicht über die zu lösenden Aufgaben zu geben. Dabei ließ sich nicht vermeiden, daß ein Teil der Lösl\ngen an verschiedenen Stellen des Buches wiederkehrt. In dem Abschnitt über die Schaltanordnungen sind zur Vermeidung solcher Wiederholungen nur diejenigen Schaltungen aufgenommen, die noch nicht in den an­ deren Kapiteln erörtert waren. Von den sehr zahlreichen Anwendungs­ gebieten, die sich die Kathodenstrahlröhre erobert hat, konnte nur ein geringer Teil, und zwar im wesentlichen nur der meßtechnische berück­ sichtigt werden und auch dieser beansprucht keine Vollständigkeit. Am ausführlichsten sind die Kathodenstrahloszillographen behandelt, diese jedoch nicht in dem Kapitel "Anwendungsgebiete", sondern bereits in den vorhergehenden Abschnitten. Prioritätsfragen, die in der bisherigen Literatur und besonders in der neueren vielfach irrig behandelt sind, wurden nach Möglichkeit neu geprüft und zu diesem Zweck die Patentliteratur weitgehend heran­ gezogen. Bei der sehr häufig vorkommenden Duplizität von Ereig­ nissen, erscheint es jedoch unmöglich und andererseits auch unwesent­ lich, die Priorität in jedem Falle feststellen zu wollen.

Alberti Braunsche Kathodenstrahlröhren und ihre Anwendung jetzt bestellen!

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


A. Einleitung. Geschichtliche Darstellung.- B. Physikalische Grundlagen.- I. Natur der Kathodenstrahlen.- II. Erzeugung der Kathodenstrahlen.- 1. Durch lonenbombardement (Gasentladungsröhren).- 2. Durch Glühkathoden.- 3. Lichtelektrische Erzeugung.- 4. Durch Elektronenbombardement (Sekundärelektronen).- 5. Durch Röntgenstrahlen und radioaktiven Zerfall.- III. Eigenschaften der Kathodenstrahlen.- 1. Leitfähigkeitserregung.- 2. Phosphoreszenz- und Fluoreszenzerregung.- 3. Schwärzung lichtempfindlicher Schichten.- 4. Absorption, Reflexion, Diffusion und Durchtritt der Kathodenstrahlen durch feste Stoffe.- 5 Einfluß elektrischer und magnetischer Felder.- a) Elektrische Ablenkung.- b) Magnetische Ablenkung.- c) Theorie des Striktionsfeldes.- ?) Unendlich lange Spule.- ?) Kurze Spule.- C. Aufbau der Braunschen Röhre.- I. Allgemeines.- 1. Ablenkungskondensatoren.- 2. Ablenkungsspulen.- 3. Blenden und Anode.- 4. Leuchtschirm.- 5. Beschleunigungsfelder.- 6. Einrichtungen zur Einstellung der im Vakuum befindlichen Teile einer Braunschen Röhre.- II. Die verschiedenen Röhrentypen.- 1. Gasentladungsröhren.- 2. Glühkathodenröhren.- a) Hochvakuumröhren.- b) Gasgefüllte Glühkathodenröhren.- 3. Sekundärstrahlenröhren.- III. Mittel zur Konzentrierung der Kathodenstrahlen.- 1. Allgemeines.- 2. Elektromagnetische Mittel.- a) Koaxiales Magnetfeld.- b) Zirkulares Magnetfeld.- 3 Elektrostatische Mittel.- a) Wehnelt-Zylinder.- b) Besondere Anordnung und Gestaltung der Blenden.- c) Radiales elektrisches Feld.- ?) Erzeugt mit Hilfe eines Zylinderkondensators.- ?) Erzeugung des elektrostatischen Konzentrationsfeldes durch Ionisation der Gasreste (van der Bijl-Effekt).- 4. Geometrische Mittel.- a) Führung der Kathodenstrahlen in räumlich begrenzten, konvergierenden Bahnen.- b) Hohlkathode.- IV. Mittel zur Vermeidung der Vor- und Nachbelichtung.- 1. Verdecken oder Aussparen des Nullpunktes.- 2. Vorablenkung des Kathodenstrahles (Nullpunktsverlagerung).- 3. Strahlsperrung.- a) Mechanische Strahlsperrung.- b) Mechanische Strahlsperrung mit elektrischer Strahlfreigabe (Norinder).- c) Elektrische und magnetische Strahlsperrung.- ?) Durch ein Ablenkungsfeld.- ?) Durch ein Bremsfeld.- 4. Strahlunterbrechung durch Abschaltung der Anodenspannung vor und nach der Aufnahme.- a) Mechanische Ein- und Abschaltung.- b) Ein- und Abschaltung der Anodenspannung auf rein elektrischem Wege.- D. Aufnahmeverfahren.- I. Sichtbarmachung (Aufzeichnung) der Ablenkungen des Kathodenstrahles.- 1. Durch Lumineszenzerregung.- 2. Durch unmittelbare Schwärzung der photographischen Platte.- a) Im Innenraum.- b) Durch Vorbeiführen des Filmes an einem Spalt in der Wandung des Braunschen Rohres.- c) Aufnahme durch ein Lenard-Fenster.- 3. Durch unmittelbare Schwärzung der photographischen Platte und gleichzeitige Lumineszenzerregung (Wood).- 4. Mittels der elektrostatischen Kräfte der vom Kathodenstrahl bewirkten Aufladungen isolierter Schirme (Selényi).- 5. Durch Auslösung von Röntgenstrahlen.- 6. Durch Ausnutzung der ionisierenden Wirkung der Kathodenstrahlen.- II. Kontinuierliche Kurvenaufnahme.- 1. Allgemeines.- 2. Auflösung der Kathodenstrahlbahn nach der Zeit.- a) Mechanische Mittel.- ?) Gradlinige mechanische Verschiebung der photographischen Platte senkrecht zur Ablenkung des Kathodenstrahles.- ?) Rotierende Filmtrommel.- ?) Rotierender Spiegel.- ?) Rotierende doppelte archimedische Spirale (Kock).- ?) Rotation der photographischen Platte um die Achse des ruhenden Kathodenstrahles in einer Ebene senkrecht zurAchse (Grix).- ?) Rotation der Ablenkungssysteme (MacGregor-Morris u. Ramsay).- b) Elektrische Mittel.- ?) Kurvenaufnahme mit Hilfe Lissajousscher Figuren.- ?1) Hilfsgröße bekannter, aber der Zeit nicht proportionaler (sinusförmiger) Kurvenform (Braun-Ryan).- ?2) Hilfsgröße proportional dem Differentialquotienten der gesuchten Wechselgröße (H. Yagi-F. F. Martens).- ?) Gradlinige proportionale Zeitablenkung.- ?1) Erzeugung eines zeitproportionalen Stromes mit Hilfe der Verschiebung eines Schleifkontaktes längs eines stromdurchflossenen Widerstandsdrahtes (Zenneck).- ?2) Ablenkung mit einer sinusförmigen Schwingung im mittleren gradlinigen Teil (Zenneck-Fleming).- ?3) Erzeugung eines zeitproportionalen Stromes mit Hilfe eines Selbstinduktion, Widerstand und Unterbrecher enthaltenden Kreises (Simon u. Reich).- ?4) Erzeugung eines zeitproportionalen Stromes durch Laden oder Entladen eines Kondensators (Man delstam-Roschansky).- ?) Stehende zeitproportional aufgenommene Bilder.- ?) Kurvenaufnahme über einer gekrümmten, insbesondere kreisförmigen, elliptischen oder spiralförmigen Zeitachse.- ?1) Überlagerung eines Drehfeldes über das rotierende Zeitfeld.- ?2) Lineare Ablenkung über einer elliptischen Zeitlinie.- ?3) Überlagerung der unbekannten Spannung über die Anodenspannung.- c) Mechanische und elektrische Mittel gleichzeitig angewandt.- d) Mehrere gleichzeitige elektrische oder magnetische Zeitablenkungen (Dufour).- III. Punktweise Aufzeichnung von Kurvenformen (Lübcke).- 1. Unter Benutzung der ionisierenden Wirkung der Kathodenstrahlen.- 2. Mit Hilfe zweier durch ein Fenster verbundener Kathodenstrahlröhren.- IV. Vergleich einiger Aufnahmemethoden.- V. Mehrfachkurvenaufnahme.- E. Allgemeine Schaltanordnungen zur Auslösung der verschiedenen Vorrichtungen.- I. Mechanische Schaltvorrichtungen.- II. Elektrische Schaltvorrichtungen.- 1. Funkenstrecken, Glimmlampen und ähnliche Organe als Auslösemittel.- 2. Kippfähige und ähnliche Röhrenschaltungen als Auslösemittel.- F. Anwendungsgebiete.- I. Frequenzüberwachung und Frequenzvergleich.- II. Aufnahme von Magnetisierungskurven.- III. Aufnahme von Leistungs- und Verlustdiagrammen, Phasenwinkeln, Leistungsfaktoren und Quotienten.- 1. Aufnahme in rechtwinkligen Koordinaten.- a) Leistungs- und. Verlustdiagramme (Madelung-Ryan).- b) Phasenwinkel und Leistungsfaktor.- 2. Aufnahme in Polarkoordinaten (Grix).- 3. Aufnahme des Quotienten zweier Größen.- IV. Aufnahme von Resonanzkurven, Kennlinien u. dgl.- 1. Resonanzkurven.- 2. Kennlinien.- 3. Messung des Modulationsgrades.- V. Fehlerortsbestimmungen an Freileitungen und Kabeln.- VI. Schallaufzeichnung.- VII. Bildübertragung, insbesondere Fernsehen.- 1. Helligkeitssteuerung durch Ablenkung des Strahles (Rosing).- 2. Helligkeitssteuerung durch Änderung der Elektronengeschwindigkeit.- a) Durch Änderung der Spannung zwischen Kathode und Anode.- b) Durch eine zusätzliche Beschleunigungsspannung.- 3. Helligkeitssteuerung durch Änderung der Emission.- 4. Helligkeitssteuerung durch Einschnürung des Strahlenbündels (Striktion).- Namenverzeichnis.



Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.