Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Ненакаливаемые катоды

..pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
24.03 Mб
Скачать

47.

M e a d

C.

A. Transport of electrons in thin cold films. — «Phys.

48.

Rev. Lett.»,

1962, v. 8, № 2, p.

56.

E с к e r t о v a

L.,

J i s k r a

J. Electron emission from sandwich

 

cathodes

with

mica

dielectric

layer. — «Czech. Journ. Phys.», 1968,

v. В 18, № 1, p. 131—137.

49.В a 1a s V. Energieverteilung der Feldelektronen aus Flachenkathoden. — In: 3rd Czechosl. Conf. Electron, and Vacuum Phys. Trans. Prague, 4967, p. 303—311.

50.

B a r r i a c

 

C.,

 

P i n a r d

P.,

D a n o i n e

F. Etude

des

proprietes

 

electriques

des

 

structures

A1—АЬОз — metal. — «Phys.

Status

So-

51.

lidi», 1969, v. 34, № 2, p. 621—633.

Theorie der

Emission der

Iso-

FI r a c h

R., E с к e r t о v a

L. Zur

 

latorschichten.—In: 3rd Czechosl. Conf. Electron and Vacuum Phys.

 

Trans. Praque,

1967, p. 293—301.

 

 

возможности повышения

52. К op 3 0

В. Ф.,

Л я щ е н к о

T. А. О

 

эффективности

 

пленочных туннельных

катодов. — «Радиотехника

 

и электроника»,

1968, т. 13, №

12, р. 2271—2272.

 

 

 

 

В. П.

53. Т а б о р к о

Е. И.,

К у д и н ц е в а

Г. А.,

П а н ф и л о в а

 

Эмиссионные

свойства

пленочных

катодов

типа

«сендвич» —

 

«Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ», 1972, № 3.

 

54. А г се г

L e

Roy.

Solid — state

electron

source.

 

Патент

США.

55.

kl. 313—346, 3214629.

 

cold

cathode. Патент

США. kl. 117—

S u 11 i v a n

D. L. Thin-film

 

217. № 3445281.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

Г Л А В Е 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. G o o d m a n

A. M. Metall — semiconductor

barrier

height measur-

 

ment by the

differential capicitance method — on

carrier

system. —

2.

«J. Appl. Phys.», 1963, v. 34, № 2, p. 329.

 

В. Эмиссионная элек­

Г о м о ю н о в а

 

Л.

Н., Д о б р е ц о в М.

3.

троника. М., «Наука», 1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schott-

К a h n g

D. Conduction properties of the Au—n—type—Si

4.

ky barrier. — «Solid-State

Electron.»,

1963, v. 6, №

3, p. 281.

 

F о w 1e r

R. H.,

Photoelectron

sensitivity

of

the

clear

metals.

5.

«Phys. Rev.», 1931, v. 38, p. 45.

 

 

 

surface

barriers. — «Solid

M e a d

C.

 

A.

 

Metal — semiconductor

6.

State Electron.», 1966, v. 9, № 11—12, p. 1035—1048.

 

 

 

 

R h о d e r i c k

E. H. The

physics

of

Shottky barriers.— «J. Phys.

D:Appl. Phys.», 1970, v. 3, № 8, p. 1453—1167.

7.C o w l e y A. M. Surface states and barrier height of metal — se­

8.

miconductor systems.— «J. Appl. Phys.», 1965, v. 36, № 10, p.

3212.

S w a n k

R. K. Surface properties of 11—VI

compounds. — «Phys.

9.

Rev.»,

1967, v. 153, № 3, p. 844—849.

 

 

T u r n e r

M. J.,

Rhoderick E. H. Metal-silicon barriers. — «Solid-

10.

State Electron.»,

1968, v. 44, № 3, p. 291.

 

error

S m i t h

B. L. and

R h o d e r i c k G. IT. Possible sources of

 

in the

deduction

of

semiconductor impyrity

concentration

from

 

Shottky barrier (С, V) characteristics.—«J. Phys.,

D.: Appl. Phys.»,

11.

1969, v. 2, p. 465—467.

ИЛ, 1962.

С М и т т P. Полупроводники. Пер. с англ. М.,

12.

П а у л и н г Л. Л. Природа химической связи. Пер. с англ. М.—

 

Л., Госхим'издат, 1949.

 

13.S c h a r f e t t e r D. L. Minority carrier injection and charge sto­ rage in epitaxial Schottky barrier diodes. — «Solid-State Electron.», 1965, v. 8, № 3, p. 299.

311

14.Y u A. Y. C., S n o w E . H. Minority carrier injection of metal—sili­ con contacts. — «Solid-State Electron.», 1969, v. 12, p. 105—>160.

15.

S h o c k l e y

W., R e a d

W.

T. Statistics of

the recombination

of

 

holes

and

electrons. — «Phys.

Rev.», 1952, v. 87, № 5, p.

835.

 

16. W il

li a m s

R. The

effect of

barrier recombination

on

production

 

of hot electrons in metal by forward bias injection in Schottky dio­

17.

de.— «RCA Review»,

1969, v. 30, № 4, p. 306.

across

metal — semi­

C h a n g

C. Y., S z e

S. M. Carrier transport

 

conductor

barrier. — «Solid-State

Electron.»,

1970,

v.

13,

6,

 

p. 727.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. W i 11i a m s

R., W г о n s к i C. R. Electron

emission from

Schott­

 

ky barrier

structure ZnS : P t : Cs. — «Appl. Phys. Lett.»,

1963, v. 13,

 

№ 7, p. 231—233.

 

S. M. Current transport in

m etal— semi­

19. С г о w e 11 C. R., S z e

 

conductor

barriers. — «Solid-State

Electron.»,

1966, v. 9,

11—12,

p.1035—1048.

20.С г о w e 11 C. R., S z e S. M. Electron-optical-phonon scatering in emitter and collector barriers of semiconductor-metal-semiconductor

structures. —■«Solid-State

Electron.», 1965,

v. 8, № 12, p. 979—990.

21. S t о 11 e С. A., V i 1m s

J.,

A r c h e r R.

J. The

Schottky

barrier

cold cathode.— «Solid-State

Electron.»,

1969,

v. 12,

№ 12,

p.945—954.

22.Q a r r e n R. Sensibilite photoelectrique des couches minces metal-

23.

Iiques. — «Annales de physique»,

1965, v. !10, № 9—Ю,

p. 595.

 

G о о d m a n

A.

M.

Evaporated

metallic contacts

to

conducting

 

cadmium sulfid

signle cristals. — «J. Appl.

Phys.», 1964,

v.

35.

24.

№ 2, pt

1, p. 573—579.

 

 

contact

proper­

A v e n

M.,

M e a d

C. R. Electrical transport and

 

ties of

low resistivity. — «Appl. Phys. Lett.»,

1965,

v. 7,

il,

p. 8.

25.M e a d C. R. Surface barriers on ZnSe and ZnO. — «Phys. Lett.», 1965, v. 18, № 3 , p. 218.

26.П а к а л я к и н В. И. Исследование физических свойств поверх­ ностно-барьерных диодов металл — полупроводник (диод типа Шоттки) и новых возможностей их практического применения. Диссертация 1969, Институт Радиотехники и электроники АН CGCP, Москва.

27.Attenuation length measurements of hot electrons in metal films., «Phys. Rev.», 1962, v. 127, № 6, p. 2006—2015. Aut.: C. R. Crowell,

28.

W. G. Spitzer, L. E. Howarth, E. E. La Bate.

 

 

path of

photo-

S p i t z e r

W.

G., C r o w e l l

M. M. Mean free

 

excited

electrons

in

Au. — «Phys. Rev. Lett.»,

1962,

v.

8,

2,

 

p. 57—58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

S z e

S.

M.,

M o l l

J.

L., S u g a n o

T.

Range-energy

relation

 

of

hot

 

electrons

in gold. — «Solid-state

Electron»,

1964, v. 7, №

7,

 

p. 509—523.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. К а т p и ч

Г. А., С a p б e й О. Г. Фотоэлектронная эмиссия золо­

31.

та

и

 

хрома. — «ФТТ»,

1961,

т.

3,

6,

.с.

1929—1937.

 

L ea

С.,

М ее

 

С. Н. В. The attenuation length of photoelectrons

 

in

thin

films of

uranium. — «Phys.

Stat. Sol.»,

1968,

v. 25,

2,

 

p.

615

619.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

P e i s n e r J.,

R о b о z

P., B a r n a

 

P. B. Thickness

dependence

 

of

the

 

quantum yield and attenuation length of photoelectrons in

 

thin

indium

films.— «Phys.

Stat.

Sol.»,

1971,

v.

4a,

3.

 

p. К 187-191.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3J2

83.

M e a d

C.

A. Transport

of

hot electrons in thin gold films.—

34.

«Phys. Rev. Lett.», 1962, v. 8, № 2, p. 56—57.

 

 

diodes. — «J.

W h i t e

H.

G., L o g a n

R. A. GaP

surface-barrier

35.

Appl. Phys.», 1963, v. 34, p. 1990—1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

С о 1i i n s

R. E., D a v i e s

L. W. Energy distribution of hot elec­

 

trons

in

aluminium. — «Appl. Phys.

Lett.»,

1963,

v.

2,

11,

 

p. 213—215.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

С г о w e 11

C. R., S z e

S.

M. Ballistic

mean

free path measure­

 

ments

of

hot electrons

in

Au films. — «Phys.

 

Rev.

Lett.»,

1965,

37.

v. 15, № 16, p. 659—661.

 

beam

attennuation

by

gold

films.—

R a n t e r

 

H.

Slow-electron

38.

«Appl. Phys.

Lett.», 1967, v.

10, № 3, p. 73—75.

 

Mean

free

path of

S t u a r t

 

R.

N.. W о о t e n

L\, S p i c e r

W. E.

 

hot electrons

and holes in metals. — «Phys. Rev. Lett.»,

1963, v. 10,

 

№ 1, p. 7—9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

L о v e 1u с к

J. M., R h o d e r i c k

E. H. Monte-Carlo

calculations

 

of hot electron transport in

metal films, with special reference to

 

the metal — base transistor.— «Sol. State Phys.», 1967, v. 10, 5,

p. 433—440.

40.П и н с к е р T. II. Горячие электроны в системе металл — полу­ проводник. Зеркальное отражение от поверхности. — «ФТП», 1968, т. 2, № 2, с. 237—246.

41.П и н с к е р Т. Н. Горячие электроны в системе металл — полу­ проводник. Диффузное отражение от поверхности. — «ФТП», 1968, т. 2, № 2, с. 247—252.

42.

П и н с к е р

Т. Н. Прохождение горячих электронов

сквозь

ме­

 

таллическую пленку

в системе полупроводник — металл — полу­

43.

проводник.— «ФТП», 1967, т. 1, № 5, с. 702—711.

 

 

 

 

 

Q u i n n

J. J. Range of excited electrons in metals. •— «Phys. Rev.»,

 

1962, v. 126, № 4, p. 1453—1457.

И. Л. Работа выхода систе­

44. Ш и ш к и н

Ю. Г.,

С о к о л ь с к а я

 

мы золото —• барий

и медь —барий,

«Радиотехника

и электрони­

 

ка», 1960, т. 5, вып. 8, стр. 1218.

с поверхности

некоторых

ме­

45. М а р ч у к

П. М. Испарение бария

 

таллов,

«Радиотехника и электроника»,

1957,

т.

2,

вып.

12,

 

стр. 1479.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

В a t е у

Н. Work function measurement on the platinum alloys of

 

the alkaline—earth metals.—«Ргос.

IEEE».

1961,

v. B108, №

40,

 

p. 468.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Г e p м а н

Г,, В а г е н е р

С. Оксидный катод. Пер.

с

нем. М.(

 

Госте.хиздат, 1949.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

М о о г е

G. Е.,

А 11 i s о n

Н. W. Thermoionic

emission

of

thin

 

films of

alkaline

earth oxide, deposited by

evaporation. — «Phys.

49.

Rev.», 1950, v. 77, № 2, p. 246.

Electron emission from metal—BaO systems. «J. Appl. Phys.», 1967,

 

v. 38, № 8, p.

3353. Au't.: В. V. Dore, D. V. Gepert, R. S. Muller,

50.

W. E. Spicer.

E i s e n s t e i n A. Thermoionic emission and elec­

R u s s e 11 P.,

 

tron diffraction from thin films of Barium oxide.—«J. Appl. Phys.»,

 

1954, v. 25, № 8, p. 954.

51.Ф о м е н к о В. С. Эмиссионные свойства металлов. Киев. «Пау­ кова думка». 1970.

52.S w a n k R. К. Characteristics of a ZnS : P t : Cs^O cold cathode. — «J. Appl. Phys.», 1970, v. 41, № 2, p. 778—781.

313

53.

Непакаливаемый эмиттер

со структурой

полупроводник — плёнка

 

металла.— «Радиотехника

и

электроника»,

1968,

т.

13, № 8,

 

с.

1523—1524. Авт.: Г. А. Кудинцева,

В. И. Покалякин,

В. В. Ни-

54.

кулов, М. И. Елинсон, Г. В. Степанов.

form

silicon

surface— bar­

Field— induced photoelectron emission

 

rier

diodes. — «J. Appl.

Phys.»,

1967,

v. 38,

8,

p. 3345—3397.

55.

Aut.: T. Itoh, I. Matsuda,

K. Hasegawa,

K. Umeoka.

 

11 о h T., M a t s u d a

I,

H a s e g a w a

K. Field-induced photo­

 

electron emission from p-type silicon aluminium

surface — barrier

 

diodes. — «J. Appl. Phys.»,

1970, v. 41,

№ 5, p.

1945—1951.

56.I t o h T. Energy distribution of electrons emitted from silicon sur­ face -b arrier diodes. — «J. Appl. Phys.», 1970, v. 7, № 5, p. 1951—

1959.

57. М у с а т о в А. Л., Ill у л e п о в Л. H. Фотоэмиссия горячих элек­ тронов из диодов золото — кремний /7-типа. — «ФТТ», 1970, т. 12,

11, с. 3343—3345.

58.К е л д ы ш Л. В. К теории ударной 'ионизации в полупроводни­

ках. — «ЖЭТФ», 1965, т. 48, № 6, с. 1692—1707.

 

 

 

 

 

 

 

 

К

Г Л А В Е

5

 

 

 

 

 

1.

С о м м е р

А.

Фотоэмиссионные

 

материалы.

Пер. с

англ. М.,

2

«Энергия»,

1973.

L а а г

J. Influence

of band bending on pho­

S с h е е г

J. J., van

 

toelectric

emission

from

silicon

single

crystals. — «Philips Res.

3.

Rept», 1962, v. 17, № 2, p. 101—124.

 

structure

in photoelectric

A 11 e n

F. G.,

G о b e 1i

G. W. Energy

 

emission

from

Cs-covered

silicon

and germanium. — «Phys. Rev.»,

4.

1966, v. 144, № 2, p. 144—152.

 

 

 

 

 

 

 

 

S c h e e r

J. J., van

Laar

J. GaAs—Cs a new type of photoemit­

 

ter. — «Solid State Commun.»,

1965, v. 3,

p. 189—193.

 

 

5. J a m e s

L. W., M o l l

J.

L„

S p i c e r

W. E. The GaAs photo­

 

cathode.— In.:

Proc. 1968 Symp. on GaAs conf.

 

Ser. 7.

London:

 

Inst. Phys. Soc., 1969, p. 230—237.

 

 

 

of GaAs obtained

6. J a m e s

L. W., M o l l

J. L. Transport properties

 

from photoemission measurements. «Phys. Rev.», 1969, v. 183, № 3,

7.

p. 740—753.

 

M о 11 J. L.,

S p i c e r W. E. Experimental

evidence

E d e n

R. С.,

 

for optical population of the X minima

in GaAs. — «Phys. Rev.

8.

Lett.»,

1967, v. 48, p. 597—599.

 

 

 

 

 

 

 

 

В e 11 R. L., S p i c e r

W. E. 3—5 compound photocathodes: a new

 

family

of

photoemitters

with

greatly

improved

performance. —

 

«Proc. IEEE»,

1970, v. 58, p. 1788—1801.

 

 

 

GaAs—

9. T u r n b u 11 A. A.,

E v a n s

G. B. Photoemission from

10.

Cs—О—«J. Phys. D» ser. 2, 1968, v. 1, p. 155—160.

oxide

as

U e b b i n g

J.

J., J a m e s

L. W.

Behavior of

cesium

 

a low work

function

coating.— «J. Appl. Phys.», 1970, v. 41, J\T°

11,

p.4505—4516.

11.K l e i n W. A molecular beam cesium sourse for photoemission

 

experiments. — «Rev. Sci. Instrum.»,

1971, v. 42, №

7,

p.

1082—

12.

1083.

 

D. L. A cesium ion source and an

oxygen

source

for

S c h a e f e r

 

photoemission

studies. — «Rev. Sci.

Instrum.»,

1970,

v.

41,

2,

13.

p. 374—375.

 

 

alkali

ion

sources.

W e b e r

R. E., С о r d e s L. F. Aluminosilicate

 

«Rev. Sci.

Instrum.», 1966, v. 37, № 1, p. 112—113.

 

 

 

 

314

14.

G a r b

e S. Factors affecting photoemission from cesium oxide co­

15.

vered

GaAs. — «Solid-State Electron.», 1969, v. 12, p. 893—902.

S o m m e r A. H., W h i t а к e r

H. H., W i 11i a m s B. F. Thick­

 

ness of Cs and Cs—О films on GaAs(Cs) and GaAs(Cs—0) photo­

16.

cathodes. — «Appl. Phys. Lett.»,

1970, v. 17, № 7, p. 273—274.

B e l l

R. L., U e b b i n g J. J.

Photoemission from InP—Cs—O.—

 

«Appl. Phys. Lett.», 1968, v. 12, p. 76—78.

 

 

 

using

GaAs

17. U e b b i n g

J. J.,

В e 11

R. L. Improved photoemitters

18.

and InGaAs.— «Proc. IEEE

(Lett)»,

1968, v. 56, p. 1624—1625.

 

Optimisation

 

of

 

the

 

In AsxPi-x—CS2O photocathode

«J.

Appl.

 

Phys.», 1971,

v.

42,

 

2,

{p.

580—586}.

Aut.: L.

W. James,

19.

G. A. Antypas, J. J. Uebbing, T. O. Yep, R. L. Bell.

growth

of

A n t у p a s

G.

A.,

J a m e s

L.

W. Liquid

epitaxial

 

GaAsSb and its use as a high-efficiency,

long-wavelength

thres­

 

hold

photoemitter.— «J. Appl. Phys.», ‘1970,

v. 41, № 5, p. 2165—

 

2171.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. W i 11 i a m s

 

B.

F.

 

InGaAs—Cs—O, a low work function

(less

 

than

1.0 ev)

photoemitter. — «Appl. Phys. Lett.»,

4969,

v. 14, №

9,

 

p. 273—275.

 

 

 

 

 

 

 

from cesium oxide covered

GalnAs.—

21. K l e i n

W. Photoemission

22.

«J. Appl. Phys.», 1969, v. 40, p. 4384—4389.

 

 

from

silicon. —-

M a r t i n e 11i

R.

V.

Infrared

photoemission

23.

«Appl. Phys. Lett.»,

1970, v. 16, № 7, p. 261—262.

 

 

 

elec­

S 0 n e n b e r g

H.

Low-work-function surfaces for negative

 

tron

affinity

photoemitters. — «Appl. Phys. Lett.»,

1969, v,

14, №

9,

24.

p. 289—291.

 

 

F.,

B a e r

A. D.

 

Interfacial

barrier

of

hetero­

M i 11 0 n

A.

 

 

 

junction

photocathodes. — «J.

Appl.

Phys.»,

1971, v.

12,

12,

25.

p. 5095—5101.

 

 

 

s t r o m

R. E„ W i 11i a m s

B. F. Long-wave­

F i s h e r

D. G„ E n

 

length photoemission from Gai_xInxAs alloys.—«Appl. Phys. Lett.»,

26

1971, v. 48, № 9, p. 371—373.

 

W. E. Effects

of heat

cleaning

L iu

Y. Z., M о 11

J. L., S p i c e r

 

on the photoemission properties of

GaAs surfaces. — «Appl. Phys.

27.

Lett.», 1969, c. 14, p. 275—277.

 

 

 

 

 

determining

U e b b i n g J. J. Use

of Auger electron spectroscopy in

 

the

effect of

carbon

and

other surface contaminants

on

GaAs—

28.

C s — О photocathodes.—-«J. Appl. Phys.», 1970, v. 41, p. 804—808.

G a r b e

S.,

F r a n k

G. Efficient

photoemission

from

GaAs

epita­

 

xial

layers. — «Solid-State

Commun.», *1969, v. 7,

p. 615—617.

 

29.Application .of the ion bombardment cleaning method to titanium, germanium, silicon and nickel as determined by low energy electron

diffraction.— «J.

Appl. Phys.»,

1958, v. 29, № 8,

p. 1150—1461.

Aut.: H. E. Farnsworth, R. E. Schlur, T. H. George, R. M. Burger.

30. Photoelectron surface escape probability of (Ga, In)

As: C s: 0

in

the 0.9 to ~4.6p

range. «J.

Appl. Phys.», 4972,

v. 43, №

9,

p.3815—3823. Aut.: D. G. Fisher, R. E. Enstrom, G. S. Escher, B. F. Williams.

31.

T i e t j e n

J. J.,

A m i c k

J.

A. The preparation

and properties

 

of vapor-deposited epitaxial GaAsi-xPx using arsine and

phos­

32.

phine.— «J. Electrochem.

Soc.», 4966, v.

113, №

7,

p. 724—728.

L i u Y. Z.,

M о 11 J. L.,

S p i c e r W. E.

Quantum

yield of

GaAs

 

semitransparent

photocathodes. — «Appl.

Phys.

Lett.»,

1970,

33.

v. 17, p. 60^62.

A., J a m e s

L. W., U e b b i n g

J. J. Operation

A n t у p a s

G.

315

of III—V

semiconductor

photocathodes

in

the

semitransparent

mode. — «J.

Appl. Phys.»,

1970. v. 41, №

7,

p.

2888—2894.

34.GaAs—Cs—О transmission photocathode. — «Journal of Physics D. (Applied Physics)», ‘1970, v. 3, № 3, p. 320—326. Aut: D. Andrew,

J.P. Gowers, J. A. Henderson, H. J. Plummer, B. J. Stocker,

A.A. Turnbull.

35.S y m s С. H. A. Gallium arsenide thin film photocathodes. — «Adv. Electron. Phys.», 1969, v. 28A, p. 399—408.

36.

J а с к s о n D. A., Y e e

E. M. Photoemission

yield dependency on

 

bandgap energy

for GalnAs alloys. — «Proc.

IEEE»,

1971,

v. 59,

 

№ 1, p. 90—91.

 

 

 

 

 

 

37.

M a n a s e v i t

H. M.

Single-crystal

gallium

arsenide

on

insula­

 

ting substrates.—«Appl.

Phys. Lett.»,

1968, v.

12, № 4,

p. 456—159.

38.G e p p e r t D. V. A proposed p-n junction cathode.—«Proc. IEEE», 1966, v. 54, № :1, p. 61—62.

39.П и к у с Г. Е. Основы теории полупроводниковых приборов. М.,

 

«Наука»,

1965.

 

 

 

 

типа А3В5. Пер.

40. X и л с у м

К.,

Р о у з - и н с А. Полупроводники

 

с англ. М., Изд-во ИЛ, 1963.

 

 

 

 

 

 

41. Д о б р е ц о в

Л. Н., Г о м о ю н о в а М. В. Эмиссионная электро­

42.

ника, М., «Наука», 1965.

K r e s s e l

Н.

Efficient

photo­

S с h a d е

Н.,

N e l s o n И.,

 

emission from

Ge-doped GaAs grown

by liquid-phase epitaxy. —

43.

«Appl. Phys. Lett.», 4971, v. 18, № 4 , p.

1 2 I—122.

 

from «cold—

W i 11i a m s

B. F.,

S i m o n

R. E. Electron emission

 

cathode»

GaAs p-n

junction. — «Appl.

Phys.

Lett.»,

1969,

v. 14,

7, p. 214—216.

44.К о h n E. S. Cold-cathode electron emission from silicon. — «Appl. Phys. Lett.», 1974, v. 48, № 7, p. 272—273.

45.

Cold

cathode

electron emmitter. — «Solid-State

Electron.»,

1963,

 

v. 6, № 6, p. 674—676. Aut.: J. M. Lavine, S. K. Stelle, A. A. Janni-

46.

ni,

E. Adler.

C o o m b e s .1. B. An

opto-electronic

cold

cathode

M 0 s s

T.

S.,

 

for

cathode

ray

tubes. — «Solid-State

Electron.»,

1968, v. 11,

№ 7,

47.

p.

661—566.

 

P. T. Radiative decay in compound semiconduc­

L a n d s b e r g

 

 

tors. — «Solid-State Electron.», 1967, v. 10, № 6, p. 513—537.

 

48. Novel GaAs—(AlGa)As cold

cathode structure and factors affec­

 

ting

operation. — «Appl. Phys. Lett.»,

1970, v. 16, p. 359—361. Aut.:

 

H.

Kressel, E.

S. Kohn, N. Nelson, J. J. Tietien, L. R. Weisberg.

49. S c h a d e

H.,

N e l s o n

H.,

К r e s s e 1

H. Efficient

electron

emis­

 

sion from GaAs—Ah-.-tGaxAs optoelectronic cold-cathode struc­

 

tures.— «Appl. Phys. Lett.»,

1971, v. 18, № 10, p. 413—^445.

 

50. K r e s s e l

H.,

 

H a w r y l o

F.

Z.,

A l m e l e h

N.

Properties of

 

efficient

silicon

compensated

AlxGai_EAs electroluminescent dio­

 

des. — «J.

Appl.

Phys.»,

4969,

v.

40,

№ 5,

p.

2248—2253,

 

 

 

 

 

 

 

 

К

г л а в е

6

 

 

 

 

 

 

 

1. G a m o v

G.

Zur Quantentheorie des

Atomkernes. — «Z.

Phys.»,

2.

1928, Bd. 51, Heft 3—4, S. 204—212.

 

Electron

emission in

intense

F 0 w 1e r

R.

H., N о r d h e i m

L.

 

 

electric

fields. — «Proc. Roy. Soc.»,

1928, v. 149,

№ A781,

p. 173—

 

181.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316

3. N o r d h e i m L. Die Theorie der Elektronenemission der Metalle «Physikalische Zeitschrift», 1929, Bd. 30, № 7, S. 117—196.

4.Б о м Д. Квантовая теория. Пер. с англ. (Под ред. С. В. Вонсовского), М., Физматгиз, 1961, с. 312.

5.

Б е т е

Г.,

З о м м е р ф е л ь д

А. Электронная

теория

металлов.

6.

Пер. с нем. М„ ОНТИ НКТП СССР, 1938.

J. М.

Corrected

B u r g e r s

R. Е., K r o e m e r H . ,

H o u s t o n

 

values

of

Fowler — Nordheim

field

emission functions

в (t/) and

 

S(y). — «Phys. Rev.», 1953, v. 90,

4, p. 515—518.

 

7. Е л и н с о в

M. И., В а с и л ь е в Г. Ф. Автоэлектронная эмиссия.

 

М., Физматгиз, 1958.

 

 

 

 

 

8.

G о о d

R. Н., М u 11 е г Е. W. Field

emission. — In:

Handbuch

 

der Physik

(Ed. by. S. Fliigge),

Bd. 21,

Springer Verl. Berlin, 1956,

S. 176—231.

9.D о 1a n W. W. Current density tables for field emission theory. — «Phys. Rev.». 11953, v. 91, № 3, p. 510—511.

10.

Е л и н с о н

M. И. Эмиссия электронов под действием сильных

 

электрических полей. Док. дис. Л., ЛПИ им. М. И. Калинина,

 

1961.

 

11.

Ш р е д н и к

В. Н. Автоэмиссионная микроскопия металлопле­

 

ночных покрытий. Канд. дис. Л., ФТИ им. А. И. Иоффе АН

 

СССР, 1965.

 

12.О о s t r o m A. G. J. van. Validity of the Fowler—Nordheim model for field electron emission.—«Philips Research Reports., Supplement

13.

№ 1», 1966, p. 1—102.

R. H. Thermionic

emission, field

emis­

M u r p h y

E.

L„ G o o d

 

sion and

the transition region. — «Phys. Rev.»,

1956, v. 102,

№ 6,

 

p. 1464—1473.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

G u t h

E.,

M u I I i n

C. J. Electron

emission

of

metals in electric

 

fields.— «Phys. Rev.», 1942,

v. 61,

5—6,

p. 339—348.

 

15. А н д р е е в

И. С. Исследование электронной эмиссии из металла

 

в области

ее

перехода

от

холодной к

термоэлектронной. —

16.

«ЖТФ», 1952, т. 22, № 9, с. 1428—1441.

 

 

 

D o l a n

 

W. W., D y k e

W. Р. Temperature-and-field emission of

 

electrons from metals.—«Phys. Rev.», 1954, v. 95, № 2, p. 327—332.

17. О теории

автоэлектронной и термоавтоэлектронной эмиссий ме­

 

таллов и полупроводников. — «Радиотехника и электроника», 1961,

 

т. 6. № 8,

с. 1342—1353. Авт.: М. И. Елинсон, Ф. Ф. Добрякова,

 

В. Ф. Крапивин, 3.

А. Малина, А. А. Яснопольская.

 

18.

C h r i s

t o v

S. G. General theory of electron emission from me>

 

tals. — «Phys.

Stat.

Sol.»,

1966, v. 17, № 1,

p.

11—26.

элек­

19. Д о б р е ц о в

Л. H., Г о м о ю н о в а

M. В. Эмиссионная

20.

троника. M., «Наука», 1966.

Н. И. Поверхностная ионизация. М.,

З а н д б е р г Э. Я,,

И о н о в

 

«Наука»,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.М ю л л е р Э. В. Автоионизация и автоионная микроскопия.— «УФН», 1962, т. 77, № 3, с. 481—552.

22.E h r l i c h G., Н u d d a F. G. Low-temperature chemisorption. III.

Studies

in the field emission microscope. — «J. Chem. Phys.»,

1961,

v. 35, № 4„ p. 1421—(1439.

 

23. С о к о л ь с к а я

И. Л.,

Ми л е ш к и на Н. В. Автоэлектронная

эмиссия

тонких

слоев

германия на вольфраме. — «ФТТ»,

1961,

т. 3, №

11, с. 3389—3394.

 

317

 

Автоэлектронная эмиссия и поверхностная миграция германия па

24.

вольфраме. — «ФТТ», 1964, т. 6, № 6, с. 1786—1798.

S о к о 1s к а у а

1. L. Besonderheiten der Feldelektronenemission

 

aus diinnen

halbleitenden und dielektrischen Schichten. — In: Third

 

czechoslovac Conference on Electronics and Vacuum Physics Trans­

 

actions.

Prague,

Sept. 24—28, 1965, »p. 283—292. Verl. der Tsche-

25.

chosl. Acad, der Wissenschaften, Prag, 1967.

D u к e

С.

В.,

A 1f e r i e f f M. E. Field

emission through atoms

 

absorbed on

a metal surface. — «J. Chem.

Phys.», 1967, v. 46, № 3,

p.923—937.

26.Д о б р е ц о в Л. H. Автоэлектронная эмиссия металла, покрыто­

го слоем адаматов.— «ФТТ»,

1965, т. 7, № 11,

с. 3200—3203.

27. P l u m m e r

Е., Y o u n g R.

D. Field-emission

studies

of electro­

nic energy

levels of absorbed

atoms. — «Phys.

Rev.»,

4970, В—1,

№ 5, p. 2088—2109.

28.G a d z u k J. W. Band-Structure effects in the field-induced tunne­

29.

ling of

electron from metal.—«Phys. Rev.», 1969, v. 182, № 2, p. 416.

S w a n s o n

L. W.,

C r o u s e r

L. C. Total energy

distribution

of

 

field-emitted electrons and single — plane work

function for

tungs­

30.

ten.— «Phys. Rev.», 1967, v. 163, № 3, p. 622—641.

 

 

 

Л и в ш и ц

И. M.,

А з б е л ь

M. Я., К а г а н о в

М. FI. Электрон­

31.

ная теория металлов. М., «Наука», 1971.

 

 

 

 

И ц к о в и ч

Ф. И. К теории автоэлектронной эмиссии металлов.

32.

Ч. I — «ЖЭТФ». 1966, т. 50, № 5, с. 1425—1437.

 

 

 

 

И ц к о в и ч

Ф. И. К теории автоэлектронной эмиссии металлов.

 

Ч. II — «ЖЭТФ», 1967, т. 52, № 6, с. 1720—1735.

Priifung

der

33. Н а е f е г

R. Experimentelle

Untersuchungen

zur

 

wellenmechanischen

Theorie

der

Feldelektronenemission. — «Zs. f.

34.

Phys.», 1940, Bd. 116, № 9—10, S. 604—609.

 

current

densi-

D y k e

W. P., T г о 1a n J. K. Field emission: large

 

tes, space

charge

and vacuum

Arc. — «Phys. Rev.», 1953,

v.

89,

4, p. 799—808.

35.The field emission initiated vacuum arc. I. Experiments on Arc

 

initiation. — «Phys. Rev.», 1953, v. 91, № 5, p. 1043—1057. Aut.:

36.

W. P. Dy k e , J. K. T r o i a n , E. E. M a r t i n , J. P. B a r b o u r .

D o l a n

W. W., D y k e

W. P., T г о 1a n J. K- The field emission

 

initiated vacuum arc. II. The resistively

heated emitter. — «Phys.

37.

Rev.», 1953, v. 91, № 5, p. 1054—1057.

 

4963, v. 92,

Space-charge effects

in

field emission — «Phys. Rev..»,

 

№ 1, p. 45—54. Aut.:

J. P. B a r b o u r , W. W. D o l a n ,

J. K. T r o ­

38.

i an, E. E. M a r t i n ,

W. P. Dy k e .

W. P. Stable,

high density

M a r t i n

E. E., T г о 1a n J. K., D y k e

 

field emission cold cathode. — «J. Appl.

Phys.», 1960,

v. 31, № 5,

p.782—789.

39.Исследование импульсной автоэлектронной эмиссии при высоких

плотностях токов. — «Радиотехника и электроника»,

1960,

т. 5,

№ 8, с. 1318—1326. Авт.: М. И. Е л и неон, В. А.

Г о р ь к о в ,

А. А. Я с н о п о л ь с к а я , Г. А. К у Д и н ц е в а.

 

В. Б.

40. Г о р ь к о в В. А., Е л и н с о н М. И., С а н д о м и р с к и й

О роли пространственного заряда при отборе автоэлектронных

токов большой плотности. — «Радиотехника и электроника»,

1962,

т. 7, № 9, с. 1495—1500.

 

 

41.Г о ф м а н И. И. Исследование электростатической эмиссии элек­ тронов из вольфрама в широком интервале плотностей тока. — «ФТТ», 1962, т. 4, № 8, с. 2005—2014.

318

42.

Ф ур сей

Г. II. Автоэлектроипая эмиссия с монокристаллов

 

вольфрама,

предшествующая

развитию

вакуумной дуги. — «Ра­

 

диотехника и электроника», .1961, т. 4, № 2, с. 298—302.

 

43. С о к о л ь с к а я

И. Л., Ф ур сей

Г. Н. Влияние различных по­

 

крытий на характер явлений, предшествующих разрушению воль­

 

фрамовых эмиттеров импульсами автоэлектронного тока большой

 

плотности. — «Радиотехника

и

электроника», 1962, т. 7,

№ 9,

 

с. 1484—1494.

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Фу р е е й

Г. Н.,

Т о л к а ч е в а

И. Д. Большие плотности авто-

 

электронного тока и эффекты, предшествующие вакуумному про­

 

бою для эмиттеров из Та и Мо. — «Радиотехника и электроника»,

 

1963, т. 8, № 7, с. 1210—1221.

 

 

 

 

 

 

45. Ф у р е е й

Г. Н. Импульсная автоэлектроипая эмиссия рения.—

 

«ЖТФ», 1964, т. 34, № 7, с. 1312—1316.

 

 

 

46. Е л и н с о н

М. И., К у Д и н д е в а Г. А. Автоэлектронные катоды

 

на основе

металлоподобных

тугоплавких

соединений. — «Радио­

47.

техника и электроника», 1962, т. 7, № 9, с.

1511—1518.

experi­

L е w i s

Т. J. Theoretical

interpretation

of

field emission

48.

ments.— «Phys. Rev.», 1956, v. 101, № 6,

p.

1694—1698.

studies

S t e r n

T. E„ G o s l i n g

B. S.,

F o w l e r

R. H. Further

 

in the emission of electrons from

cold metals. — «Roy. Soc. Proc.»,

 

1929, A, v. 124, p. 699—722.

 

 

 

 

 

 

 

49.А й з е н б е р г II. Б. О роли объемного заряда в сферических электронных проекторах. — «ЖТФ», 1954, т. 24, № 11, с. 2079— 2082.

50.

К о м п а н е е ц

А. С. Влияние объемного заряда

на

 

автоэлек-

 

тронную

эмиссию. — «Радиотехника

и электроника»,

1960, т.

5,

 

№ 8, с. 1315—1317.

 

 

на

 

автоэлек-

51. К о м п а н е е ц

А. С. Влияние объемного заряда

 

 

тронную эмиссию.—«ДАН СССР», 1959, т. 128, № 6, с. 1160—1162.

52. П о п л а в с к и й

Р. П. Распределение потенциала

в

шаровом

 

конденсаторе в

случае тока насыщения. — «ЖТФ»,

1950, т. 20,

 

вып. 2, с. 149—159.

 

 

 

 

 

 

53. А й з е н б е р г Н. Б. О влиянии объемного заряда на

форму

ха­

 

рактеристик 1п/=/(1/У а)

автоэлектродных катодов. — «Радио­

54.

техника

и электроника», 1964, т. 9,

№ 12, с. 2147—2155.

 

Г о д я к

В. А., Д у б о в о й

Л. В.,

3 а б л о т с К а я

Г. Р. Расчет

 

автоэмиссионного тока релятивистских электронов, ограниченного

 

пространственным зарядом. — «ЖЭТФ», 1969, т.

57,

11,

 

с. 1795—1798.

 

 

 

 

 

 

 

55. Влияние пространственного заряда релятивистских электронов на

 

автоэлектронную эмиссию. — «ЖТФ»,

1972, т. 42, № 6, с. 1282—

 

1287.

Авт.:

Л.

М. Б а с к и н ,

В. А.

Г о д я к,

О.

И.

Л ь в о в,

 

Г. Н. Ф у р с ей, Л. А. Ш и р о ч и н.

 

 

 

 

 

56.

Исследование

временных характеристик перехода

автоэлектрон-

 

ной

эмиссии в вакуумную

дугу. — «ДАН СССР»,

1970, т. 192,

 

2,

с.

309—312.

Авт.:

Г.

К-

К а р ц е в ,

Г.

А.

Ме с я ц ,

57.

Д. И. П р о с к у р о в с к и й , В. П. Р о т ш т е й н , Г. Н. Ф у р с е й .

Ф у р с е й

Г. Н., А н т о н. о в А. А., Г у л и н Б. Ф. Исследование

 

автоэлектронной эмиссии вольфрама в наносекундном диапазоне

 

длительностей

импульсов. — «Вестник

Ленинградского

универси­

 

тета»,

1971, №

10, с. 71—74.

 

 

 

 

 

 

 

58. B a r d e e n

J. Theory

of the

work

function. — «Phys. Rev.», 1936,

 

v. 49, № 9, p. 653—663.

 

 

 

 

 

 

 

319

59.

B a r d e e n

J. The image

and

van

der

Waals forces at a metallic

60.

surface. — «Phys. Rev.», 1940, v. 58, №

8,

p. 727—735.

 

region

of

J u r e t c h k e

H.

J.

Exange

potential

in

the

surface

 

a free

electron

metal. — «Phys.

Rev,»,

1953,

v. 92,

5, p. Г140—

 

1144.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

L o u c k s

T. L.,

C u 11e r

P. H. The

effect

of

correlation of

the

 

surface

potential

of

a

free

electron

metal. — «J.

Phys. Chem.

So­

62.

lids», 1964, v. 25, p. 105—113.

 

 

 

 

field

emission

and

the

L e w i s T.

J.

Some factors influencing

 

Fowler — Notdheim

law. — «Proc.

Phys.

Soc.»,

1955,

 

B, v.

68,

 

Part II, № 431B, p. 938—943.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

C u t 1e r

P. H., N a g y

D. The use

of a new potential

barrier mo­

 

del in

the

 

Fowler — Nordheim

theory

of

field

emission.— «Surf.

64.

Sci.», 1965, v. 3, № 1, p. 71—94.

 

 

 

 

for the surface

potential

C u 11e r

P. H., G i b b о n s J. J. Model

 

barrier and the periodic deviation in the

Schottky

effect. — «Phys.

65.

Rev.», 4958, v. Ill, № 2, p. 394—402.

A.,

P h i p p s

T. E. Applica­

В e r t о 1d

 

G. G,

K u p p e r m a n n

 

tion of

numerical

methods

to the

theory of the periodic

deviations

 

in the

Schottky

effect. — «Phys. Rev.»,

1962,

v. 128,

2,

p. 524—

 

531.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. В а с и л ь е в Г. Ф. Влияние формы потенциального барьера на границе эмиттер-вакуум и распределения электрического поля по поверхности эмиттера на вид вольтамлерных характеристик автоэлектронной эмиссии. —• «Радиотехника и электроника», 1960, т. 5,

11, с. 1857—1861.

67.З е й т ц Ф. Современная теория твердого тела. Л., Изд-во тех­ нико-теоретической литературы, 1940, с. 178.

68. M i 11 е г S. С.,

G о о d

R. Н. A WKB— Type Approximation

to

 

the Schrodinger

Equation. — «Phys.

Rev.»,

1953,

v.

91,

1,

 

р. 174—179.

 

 

 

 

 

 

 

 

сложных

69. М о р г у л и с

II. Д. К вопросу об эффекте Шоттки для

 

полупроводниковых

катодов. — «ЖЭТФ»,

1946,

т.

16,

11,

70.

с. 959—964.

R.

Field

emission from semiconductors. — «Proc.

S t r a t t o n

 

Phys. Soc. (London)», 1955, v. B68, p. 746—757.

 

 

 

 

 

71. S t r a t t o n

R. Theory of field emission from semiconductors.—

72.

«Phys. Rev.», 1962, v. 125, № 1, p. 67—82.

 

 

of

the space

К i n g s t о n

R. H.,

N e u s t a d t e r

S. F. Calculation

 

charge, electric field

and

free carrier concentration at the

surface

of

 

a semiconductor. — «J. Appl. Phys.»,

1955, v. 26, №

6,

p.

718—720.

73.S e i w a t z R., G r e e n M. Space charge calculations for semicon­ ductors.— «J. Appl. Phys.», 1958, v. 29, № 7, p. 1034—1040.

74.Simple physical model for the space-charge capacitance of metal —

 

oxide— semiconductor structures. — «J.

Appl.

Phys.»,

1964,

v. 35,

 

№ 8, p. 2458—2460. Aut.: A. S. G r o v e ,

В. E. De a l . E. H. S h о w,

 

С.

T. S ah.

 

 

 

 

 

 

 

75.

C h r i s t ov

S. G. Unified theory of

thermoionic and

field

emis­

 

sion from

semiconductors. — «Physica

 

Status

Solidi»,

1967,

v. 21,

 

1, p. 159—173.

 

 

 

 

 

 

76.

A r t h u r

J.

R. Photosensitive

field emission

from p-type germa­

 

nium. — «J.

Appl. Phys.», 1965,

v. 36,

№ 10,

p. 3221.

 

 

77.F u r s e у G. N., E g о г о v N. V. Fieldemission of p-lype silicon.— «Phys. Stat. Sol.», 1969, v. 32, p. 23.

320

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ