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Résumé du colloque
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 des électrons de plus en plus grand; on observe alors, au niveau de la première focalisation, une augmentation de l'aberration angulaire et de la dispersion en énergie, ainsi qu'une diminution de l'angle proprement dit de focalisation. De plus, nous confirmons le fait que le rapport dispersion en énergie sur aberration angulaire (souvent utilisé comme facteur de qualité) augmente lorsque l'on ralentit davantage les électrons. Cet aspect intéressant de l'appareil peut se visualiser sur les courbes de distribution en énergie des électrons transmis, ce qui permettra de déterminer de meilleures conditions pour la réalisation de ce nouveau type d'appareil.
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