Катушки предназначены для формирования выходного растра.
Таблица для ЭЛВ хорошая.
Возьмём пример для максимальной энергии и вычислим скорость электронов на выходе этого каскадного линейного ускорителя.
ЭЛВ-8
E=1-2,5 МЭВ диапазон энергий
P=90 кВт - мощность в пучке
I=50 мА - максимальный ток пучка
U=P/I=1,8 МВ - общее ускоряющее напряжение
E=Ue=1,8 МЭВ средняя энергия одного ускоренного электрона
\[v=\sqrt{\frac{2Ue}{m_e}}\approx 594\sqrt{U}=2,7C\]
Как видим скорость электронов на выходе ускорителя в 2,7 раза превышает скорость света.
Утверждение, что скорость электрона может быть больше скорости света противоречит практике проектирования отклоняющих систем в ускорителях.
Например, рассмотрим отклоняющую систему ускорителя ИЛУ-10 в работе
http://www.inp.nsk.su/activity/preprints/files/2008_023.pdfПараметры:
Максимальный угол отклонения ±50°;
Интеграл отклоняющего поля 23.5 кГс·см;
Энергия электронов 5 МэВ.
Расчёт показывает, что в случае однородного поля потребуется 14.021 кГс·см, для отклонения релятивистского электрона на 50° .
С учётом потерь на вихревые токи в горловине отклоняющего устройства, 10%.
С учётом, что в величине 23.5 кГс·см не учтено ослабление поля по оси x, на краю выхода луча из полюса магнита отклоняющей системы, 10%.
С учётом некоторого технического запаса, 20%.
Мы имеем величину интеграла поля, близкую к теоретическому значению 14.021 кГс·см.
В силу этого выбор величины интеграла поля в 23.5 кГс·см не вызывает подозрения для релятивистского случая.
А вот в Ньютоновском варианте потребуется всего 5.776 кГс·см, что уже не позволяет технически достоверно обосновать выбор интеграла поля в 23.5 кГс·см.
Так как придётся объяснить почему отношение 23.5/5.776 = 4.07 технически необходимо в этой конструкции.