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Dans les expériences de collisions électrons-gaz, l'étude simultanée paradière des électrons diffusés fournit de précieux renseignements sur les mécanismes de collision. Nous présentons ici l'état de réalisation d'un nouveau spectromètre permettant d'effectuer de façon plus rapide ces mesures. L'analyseur est constitué d'un miroir sphérique tronqué, dont la symétrie autour de la zone de collision permet des mesures en parallèle des électrons diffusés aux différents angles et ceci en fonction de leur énergie. Le faisceau d'électrons incidents est sélectionné par un déflecteur électrostatique à 127 degrés et amené jusqu'à la zone d'interaction par une double lentille zoom. Une lentille à l'entrée …
Les recherches expérimentales sur les phénomènes de collisions électrons-gaz bénéficieraient grandement de la mise au point d'un appareil pour la mesure en parallèle des électrons aux différents angles de diffusion. Un miroir sphérique modifié pourrait être utilisé dans ce but. Nous avons étudié les propriétés théoriques du miroir tronqué pour en faire un analyseur d'énergie à haute résolution. Des contraintes d'ordre pratique imposées par les caractéristiques particulières de l'appareil ont été incluses dans les calculs. Ces contraintes se situent au niveau de la source et de la lentille de ralentissement, de la sélection des faisceaux diffusés aux divers angles et …
La méthode de sur-relaxation est utilisée pour calculer le potentiel dans un système ayant une représentation bidimensionnelle ou tridimensionnelle simple en coordonnées cylindriques. Ceci permet d'évaluer l'effet de la configuration des plan d'entrée et de sortie dans un spectromètre électronique cylindrique sur le potentiel (et donc sur le champ) à l'intérieur du déflecteur. La méthode a été employée pour évaluer cet effet dans le cas plus général du spectromètre cylindrique à énergie variable. Nous montrons comment on peut obtenir les équations qui relient les potentiels des noeuds voisins du réseau. Nous utilisons un développement de 2ème et de 4ème ordre …
La méthode de sur-relaxation est utilisée pour calculer le potentiel dans un système ayant une représentation bidimensionnelle ou tridimensionnelle simple en coordonnées cylindriques. Ceci permet d'évaluer l'effet de la configuration des plan d'entrée et de sortie dans un spectromètre électronique cylindrique sur le potentiel (et donc sur le champ) à l'intérieur du déflecteur. La méthode a été employée pour évaluer cet effet dans le cas plus général du spectromètre cylindrique à énergie variable. Nous montrons comment on peut obtenir les équations qui relient les potentiels des noeuds voisins du réseau. Nous utilisons un développement de 2ème et de 4ème ordre …
Les analyseurs d'énergie conventionnels utilisés pour les expériences de diffusion d'électrons à basse énergie n'offrent en général pas la possibilité de pouvoir effectuer à la fois des mesures différentielles et intégrales simultanément, sans déplacement de l'appareil. En se basant sur les propriétés particulières du miroir électrostatique sphérique, il est possible de réaliser un tel analyseur en mettant à profit le lieu de la première focalisation. A partir d'un centre de diffusion situé au voisinage de l'axe de symétrie selon lequel est injecté le faisceau de gaz-cible, les particules sont focalisées à la sortie sur un anneau avec une position angulaire …
A partir d'une approche analytique généralisée pour le calcul des fonctions de transmission des spectromètres électrostatiques, diverses caractéristiques ont été déterminées permettant une synthèse des propriétés fondamentales de ces appareils. De par la grande souplesse de la méthode employée, les paramètres optiques sont conservés sous forme générale de sorte que les résultats peuvent être appliqués à tous les spectromètres comportant une focalisation de premier ou de second ordre et courant sont utilisés. La largeur à la base, le courant total ainsi que les conditions de saturation sont déduits directement des équations générales. Par ailleurs, l'intensité à la position du maximum, …
Le calcul des fonctions de transmission est un outil puissant qui permet une étude détaillée du rendement d’un spectromètre. Afin de réaliser ce travail il est souhaitable de se munir de méthodes efficaces et rapides. L’approche suggérée procède mathématiquement à partir de convolutions analytiques pour calculer les fonctions de transmission correspondant à des conditions données d’utilisation. Les équations obtenues par cette méthode sont applicables dans un grand nombre de cas. Elles peuvent servir à divers types d’appareil ayant des propriétés optiques différentes. Par propriétés optiques nous entendons: la dispersion en énergie, le grandissement, l’aberration angulaire et même l’ordre de focalisation. …
Un inconvénient des spectromètres actuels est le faible courant obtenu à cause de la limitation de la charge d'espace qui s'exerce principalement à l'entrée de l'appareil. Dans le modèle proposé, les potentiels appliqués (et donc le champ) varient avec l'angle de déflexion de manière à ce que la vitesse des électrons diminue progressivement lors de leur passage, ce qui permet l'injection à une énergie supérieure. La forme des expressions du champ trouvées exige l'utilisation d'une méthode numérique pour le calcul des trajectoires. Le cas conventionnel à champ constant servant de référence, les trajectoires ont été calculées pour un retardement ralentissant …
Dans l'étude des dispositifs expérimentaux dont le principe de fonctionnement est basé sur le phénomène de l'émission secondaire, il est important de disposer d'expressions analytiques qui rendent compte de la valeur du coefficient de l'émission en fonction de l'énergie d'incidence des électrons excitateurs ainsi que de leur angle d'approche à la surface excitée. On présente un modèle qui permet d'obtenir une relation fonctionnelle simple pour ce coefficient (δ(E,θ)) dans la bande d'énergie s'étendant de 0 à 1000 eV et pour des valeurs de l'angle d'incidence des électrons excitateurs variant de la normale à l'incidence rasante. Ce modèle fournit des moyens …
Dans l'étude des dispositifs expérimentaux dont le principe de fonctionnement est basé sur le phénomène de l'émission secondaire, il est important de disposer d'expressions analytiques qui rendent compte de la valeur du coefficient de l'émission en fonction de l'énergie d'incidence des électrons excitateurs ainsi que de leur angle d'approche à la surface excitée. On présente un modèle qui permet d'obtenir une relation fonctionnelle simple pour ce coefficient (δ(E,θ)) dans la bande d'énergie s'étendant de 0 à 1000 eV et pour des valeurs de l'angle d'incidence des électrons excitateurs variant de la normale à l'incidence rasante. Ce modèle fournit des moyens …