电子束加速器
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1242869A

    公开(公告)日:2000-01-26

    申请号:CN97181166.0

    申请日:1997-12-30

    Abstract: 电子加速器(10)包括具有电子束出射窗(24)的真空舱(46)。电子发生器(31)位于真空舱内用于产生电子。屏蔽罩(30)围绕着电子发生器并且具有在电子发生器和出射窗之间的屏蔽罩上形成的第一组开口(34),以便在屏蔽罩与出射窗之间施加电压时允许来自电子发生器的电子加速并以电子束形式射出出射窗。该屏蔽罩还有在电子发生器对边上的屏蔽罩上形成的第二组和第三组开口(35),以便借助矫直电子发生器和出射窗之间的电力线使电子在电子束中均匀分布。

    彩色阴极射线管装置
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1236180A

    公开(公告)日:1999-11-24

    申请号:CN99106702.9

    申请日:1999-05-14

    Inventor: 木村正通

    CPC classification number: H01J29/701

    Abstract: 本发明的彩色阴极射线管装置包括玻璃外壳(8),玻璃外壳(8)由面板部分(3)、锥体部分(4)以及管颈部分(7)构成,带有多个开孔(9)的荫罩(10),设置在所述锥体部分(4)和所述管颈部分(7)外周上的偏转系统(13),和电子束移动装置(15)。由于按印刷方法形成荧光体(2),所以可以低成本化。此外,通过配置电子束移动装置(15),可保证彩色再现。

    复合型行波电极电光调制器及其电极的制造方法

    公开(公告)号:CN1214526A

    公开(公告)日:1999-04-21

    申请号:CN98119379.X

    申请日:1998-09-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于光电子与集成光学技术领域,包括电光晶体,该电光晶体表面依次结合有光波导、二氧化硅缓冲层、下电极以及位于该光电晶体两端,与所说光波导对中粘接的光纤,还包括与所说下电极相对应的制作在微波印刷电路板上的上电极,该上电极面对面紧粘在下电板上。本发明易于降低行波电极损耗系数,制造工艺相对容易,有于利提高成品率。既适合于宽带电光调制器,也适合于超宽带电光调制器。

    用于扫描束速度调制的放大器

    公开(公告)号:CN1119334A

    公开(公告)日:1996-03-27

    申请号:CN95109507.2

    申请日:1995-08-02

    CPC classification number: H04N3/32

    Abstract: 一种电子束偏转装置包括具有扫描电子束的阴极射线管。用于辅助电子束偏转的线圈(L)安装在所述阴极射线管上。在电源和返回电路之间连接有一个放大器(Q5,Q6),它的输入端与代表视频信号边缘过渡的信号相连,输出端与线圈(L)相连,用于产生脉冲电流(11,16),根据该信号使电子束偏转。放大器(Q5,Q6)和线圈(L)的配置使得脉冲电流主要在线圈(L)和放大器(Q5,Q6)输出中循环,而在电源和返回电路中基本没有脉冲电流流动。

    阴极射线管和电子枪
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1116360A

    公开(公告)日:1996-02-07

    申请号:CN95102858.8

    申请日:1995-03-14

    Inventor: 山根久和

    Abstract: 一种多级会聚型电子枪包括多个聚焦电极,其中最靠近阴极的四极透镜在水平扫描方向有发散作用,在垂直扫描方向有会聚作用,下一级四极透镜在水平扫描方向有会聚作用,在垂直扫描方向有发散作用。在这种结构中,甚至当与偏转电流同步的电压叠加到聚焦电极上,对四极透镜的工作都无明显的影响。

    高电荷密度的产生和控制
    100.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1034092A

    公开(公告)日:1989-07-19

    申请号:CN88103409

    申请日:1988-05-31

    CPC classification number: B82Y10/00 H01J3/00

    Abstract: 公开了在电气放电的过程产生的高电荷密度的自容实体,以及用各种方法隔离、选择和控制高电荷密度的实体的设备,应用这类设备就可以例如转换该实体所遵循的路径或有选择地改变路径的长度,从而广泛地控制该实体。还公开了另一些控制和利用这些实体的器件,包括它们与摄象机的配用和在示波器中的应用,以及在产生射频辐射中的应用。此外还公开了一种靠这些强电荷实体控制的平板显示器,甚至有关它们产生电子来撞击荧光屏的问题。

Patent Agency Ranking