Внешнее ускоряющее поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. Законы Мерфи (еще...)

Внешнее ускоряющее поле

Cтраница 1


1 Зависимость тока от напряжения на аноде ( а и влияние внешнего поля на высоту и форму потенциального барьера на границе металл-вакуум при эффекте Шотт-ки ( б и холодной эмиссии ( б. [1]

Внешнее ускоряющее поле вызывает не только понижение потенциального барьера, но и уменьшение его толщины d ( рис. 8.8, в), что в полях достаточно высокой напряженности ( 109 В / м) делает такой барьер достаточно прозрачным для туннельного просачивания электронов и выхода их из твердого тела.  [2]

Наличие внешнего ускоряющего поля уменьшает работу выхода электрона, так как ее необходимо совершить только до точки хх0, а далее он ускоряется внешним полем.  [3]

4 Температура плавления некоторых материалов. [4]

Влияние внешнего ускоряющего поля на термоэлектронную эмиссию особенно сильно проявляется в полупроводниковых катодах с поверхностным покрытием окисями щелочноземельных металлов. Полупроводниковые катоды имеют шероховатую поверхность, поэтому значительно возрастает напряженность внешнего электрического поля у неровностей поверхности, что вызывает более интенсивный рост тока эмиссии.  [5]

При наличии внешнего ускоряющего поля его потенциал нужно алгебраически сложить с потенциалом сил, зеркального изображения ( фиг.  [6]

Таким образом, внешнее ускоряющее поле снижает потенциальный барьер, вследствие чего снижается работа выхода электронов из катода и увеличивается электронная эмиссия.  [7]

8 Влияние на работу выхода внешнего ускоряющего поля.| К определению количества электронов, эмиттируемых катодом. [8]

Если у поверхности создать внешнее ускоряющее поле ( кривая 2), то высота барьера снизится ( кривая 3), вследствие чего возрастает количество электронов, покидающих катод.  [9]

Эта кривая показывает, что потенциальный барьер в присутствии внешнего ускоряющего поля изменяет свою форму так, что электрон, выходящий из эмиттера, движется в тормозящем поле только на пути, равном хтн.  [10]

Увеличение тока эмиссии в результате снижения энергетического барьера под влиянием внешнего ускоряющего поля называется эффектом Шоттки.  [11]

Определить, на сколько процентов увеличится ток эмиссии в диоде цилиндрической конструкции за счет наличия внешнего ускоряющего поля у поверхности катода, если анодное напряжение равно 280 В, диаметр катода dK 3 4 мм, диаметр анода с.  [12]

Если электроны, вылетевшие из катода ( эмиттированные электроны), не удаляются от него внешним ускоряющим полем, то они скапливаются вокруг катода, образуя объемный отрицательный заряд ( электронное облако), который создает вблизи катода тормозящее электрическое поле, препятствующее дальнейшему вылету электронов из катода.  [13]

При показанном разбиении интервала интегрирования первый член уравнения (1.9) дает работу выхода ец, соответствующую отсутствию внешнего ускоряющего поля.  [14]

В приборах с накаленным активированным катодом ( например, оксидным) наблюдается значительное усиление термоэлектронной эмиссии под влиянием внешнего ускоряющего поля. Такое явление называют эффектом Шотки. Если бы катод не был накален, то эмиссия совсем отсутствовала бы. А при высокой температуре и наличии внешнего ускоряющего поля вылетает дополнительно много электронов, которые при отсутствии поля не могли бы выйти. При кратковременном действии сильного поля выход электронов из накаленных оксидных и других активированных катодов очень велик. Такая эмиссия в виде кратковременных импульсов тока используется в некоторых электронных и ионных приборах.  [15]



Страницы:      1    2