Cтраница 2
Яркость катодолюминесценции растет с увеличением скорости ( ускоряющей разности потенциалов) возбуждающих электронов. Обычно применяют электроны с энергиями порядка киловольт, но, как показали недавние эксперименты, порог возбуждения катодолюминесценции лежит очень низко и составляет всего несколько электроновольт. [16]
Спектр катодолюминесценции очень похож на спектр фотолюминесценции и, как правило, слабо зависит от энергии возбуждающих электронов. Наиболее существенное отличие катодолюминесценции от фотолюминесценции заключается в малой длительности свечения, не превышающей десятых долей секунды, а иногда составляющей 10 - 5 - 10 - 6 сек. [17]
Явление катодолюминесценции объясняется с помощью зонной теории твердого тела. [18]
Тормозящий катодолюминесценцию отрицательный заряд поверхности и отставание ее потенциала от потенциала ускоряющего электрода имеют место, конечно, только в условиях высокого вакуума, в специальных электронно-лучевых трубках. [19]
Основан на катодолюминесценции - разновидности люминесценции, возбуждаемой электронным пучком и возникающей вследствие излучателыюй рекомбинации электронно-дырочных пар или внутрицент-ровых переходов. Проводят с помощью электронных микроскопов или рентгеновских микроанализаторов ( см. Элек-троннозондовые методы), оснащенных катодолюминес-цейтными приставками. Локальность зависит от параметров микрозонда и физ. [20]
При изучении катодолюминесценции удобна телевизионная или растровая развертка. В ней за время кадра электронный луч покрывает экран системой следующих друг за другом параллельных строк, которые в сумме дают равномерно освещенный прямоугольник - растр. Время обратного хода луча при переходе с одной строки на другую очень мало по сравнению с самой строкой. Кроме того, на время обратного хода электронный луч обыкновенно запирается специальным бланкирующим импульсом, создаваемым в агрегате развертки. Растровое возбуждение, дающее на экране равномерно освещенный прямоугольник, очень выгодно для светотехнических и цветовых измерений. Предпочтительно пользуются при этом магнитной системой фокусировки и отклонения луча, так как она позволяет более точно измерять ток пучка. [21]
![]() |
Электроннооптичг-ский преобразователь. [22] |
Большинство применений катодолюминесценции относится к возбуждению экрана развернутым лучом. Примером работы с неподвижным лучом служат различные типы электроннооптических преобразователей. [23]
Препаративная сторона катодолюминесценции отнесена во вторую часть книги, где рассмотрены способы изготовления катодолюминофоров, свойства исследованных препаратов, условия их применения и методы контроля и измерения. Там же проведено сравнение свойств существующих катодолюминофоров с требованиями к ним со стороны современной техники. На основе такого сопоставления намечены основные задачи дальнейших исследований. [24]
Рассматривая процесс катодолюминесценции и особенности его практического применения, можно наметить три группы причин, которые определяют яркость свечения. На первом месте следует поставить условия возбуждения в смысле особенностей подвода энергии к люминофору. Сюда относятся скорость ( энергия) возбуждающих электронов, плотность тока луча и длительность возбуждения. Два первых фактора определяют энергию и число электронов, достигающих в единицу времени поверхности люминофора. Понятие о длительности возбуждения требует оговорки. Речь может итти о длительности отдельного импульса при облучении экрана неподвижным лучом. В этом случае переменный потенциал управляющего электрода попеременно отпирает и запирает пучок, который все время остается в одной точке экрана. В противоположность импульсному процессу, возбуждение может итти непрерывно, но развернутый луч, двигаясь по экрану, шаг за шагом покрывает его поверхность. Длительность возбуждения, отнесенная к единице площади экрана, определяется в последнем случае скоростью движения пучка. При одинаковой мощности возбуждения результирующая яркость от неподвижного и развернутого луча не всегда одинакова из-за инерционности свечения и своеобразия динатронных свойств экрана. [25]
![]() |
Спектральная характеристика виллемита. [26] |
Физическая природа катодолюминесценции не позволяет создать однородный люминофор, излучающий непрерывный ( белый) спектр. Поэтому в настоящее время экраны телевизионных трубок покрывают смесью двух ( иногда трех) люминофоров, светящихся дополнительными цветами. [27]
В эффекте катодолюминесценции только у ограниченного числа препаратов все молекулы соединения можно считать одинаково люминесцентноспособными. [28]
В области катодолюминесценции хорошо известна чувствительность сульфида цинка к меди. Этот металл уже при концентрации - - - 10 8 дает характерное зеленое послесвечение в сульфиде. [29]
В области катодолюминесценции, которая вообще не богата прецизионными наблюдениями, в отношении затухания мы находимся пока в периоде накопления фактов и попыток рациональной их классификации. Помимо теоретического интереса, вопрос о зависимости затухания от состава и структуры имеет большое техническое значение. Наблюдения показывают возможность произвольно менять инерционные свойства любого катодолюминофо-ра. Диапазон изменений достаточно широк, чтобы приспособить люминофор к требованиям современной техники. [30]