Cтраница 2
Ударная ионизация в полупроводнике напоминает процесс, происходящий в газах. Этот механизм вступает в действие при сильных полях. Электрон, ускоряющийся полем на длине свободного пробега, может накопить энергию, достаточную для возбуждения электронов сначала из примесных центров, а при дальнейшем увеличении напряженности электрического поля и из узлов основной решетки полупроводника. Ударная ионизация может увеличивать концентрацию свободных носителей, если ионизирующий свободный электрон, возбудив связанный электрон, останется сам в возбужденном состоянии. Это будет выполняться, если кинетическая энергия ионизирующего электрона настолько велика, что после акта возбуждения второго электрона первый сохранит энергию, не меньшую энергии нижнего уровня зоны проводимости. Аналогичные условия имеют место и для дырочной ударной ионизации в валентной зоне полупроводника. Уравновешивание процессов возбуждения и рекомбинации приводит к установлению некоторой стационарной повышенной концентрации носителей, возрастающей с увеличением напряженности электрического поля. [16]
Ударная ионизация вызывается соударениями электронов, двигающихся под воздействием электрического поля вдоль столба дуги, с нейтральными молекулами и атомами газа в дуговом промежутке. [17]
Ударная ионизация возможна также через запрещенную зону обычного р-д-полупроводника при приложении к нему высокого напряжения. [18]
Ударная ионизация электронами составляет основу пробоя газа. Однако электронная лавина сама по себе еще не достаточна для образования пробоя, так как не создает проводящего пути между электродами. Следовательно, кроме ударной ионизации электронами должны иметь место и другие явления, значительно влияющие на процесс формирования разряда. Характер этих явлений, сопровождающих ударную ионизацию электронами, определяет механизм пробоя газов. [19]
Ударная ионизация или ионизация при столкновении частиц происходит при столкновении электронов с нейтральными атомами. [20]
Ударная ионизация з резко неоднородных полях локализуется в областях наибольшей напряженности. При напряжении более низком, чем пробивное, возникает корона, а затем стриммер. Ударная ионизация связана с накоплением объемного заряда еще задолго до пробоя. Она определяет ход процесса даже при сравнительно низких напряжениях. [21]
Ударная ионизация происходит в основном за счет соударений электронов с частицами газа. [22]
Простая ударная ионизация для аргона подробно рассматривалась в § 13.3. Однако для воздуха процесс такого типа играет сравнительно малую роль. Ионизация в воздухе протекает в основном при химических или обменных процессах. Могут также образовываться более сложные молекулы, такие, как N02, но они играют сравнительно небольшую роль. Следовательно, в данном случае рассмотрение будет ограничено одноатомными и двухатомными частицами. [23]
Ударная ионизация газа достигается пропусканием последнего через неоднородное электрическое поле На рис. 22 изображено распределение силовых линий в однородном и неоднородном электрическом поле. [24]
![]() |
Схема фотоэлектронной эмиссии. [25] |
Поверхностная ударная ионизация ( рис. 6) вызывается ударами положительных ионов по поверхности катода, причем движение электронов ускоряется электрическим полем. Для однократной поверхностной ионизации ( освобождение из катода одного электрона) ион должен свободно пройти в поле напряженностью Е расстояние Хпи. [26]
Обычно ударная ионизация играет заметную роль при сравнительно высоких градиентах напряжения, что имеет место при тех видах разряда, которые ( рис. 2 - 1) предшествовали дуговому. В дуговом разряде ударная ионизация незначительна. [27]
Обычно ударная ионизация играет заметную роль при сравнительно высоких градиентах напряжения, что имеет место при та-унсендовском и тлеющем разрядах. В дуговом разряде ударная ионизация незначительна. [28]
Ударную ионизацию начинают электроны как более подвижные. При достаточной напряженности ударную ионизацию могут производить и ионы. Для завершения пробоя воздуха, проявляющегося внешне в виде искры, проскакивающей между электродами, необходимо, чтобы лавинообразный процесс увеличения количества свободных зарядов в данном искровом промежутке привел к достаточной плотности свободных зарядов. [29]
Ударную ионизацию начинают электроны более подвижные. При достаточной напряженности ударную ионизацию могут производить и ионы. [30]