
- •М инистерство образования российской федерации
- •Глава 1. Введение в электронную теорию твердого тела 5
- •Глава 2. Теория и практика эмиссионных процессов. 21
- •Глава 3. Электронно-вакуумные приборы с электростатическими полями 69
- •Глава 4. Теория и практика фокусировки и управления электронными пучками в электромагнитных полях 95
- •Глава 5. Электронно-лучевые приборы 133
- •Глава 6. Газоразрядная и плазменная электроника 158
- •Глава 1.
- •1.1.Энергия связи в твердом теле.
- •2.1. Металлическое состояние.
- •3.1. Состояние электрона в кристаллической решетке
- •4.1.Статистика электронов в кристаллической решетке металла.
- •5.1.Энергия Ферми.
- •6.1. Плотность электронных состояний.
- •7.1. Особенности зонной структуры ионных и ковалентных кристаллов.
- •8.1.Особенности положения уровня Ферми в полупроводниках.
- •Глава 2.
- •1.2. Работа выхода электрона из твердых тел.
- •2.2. Термоэлектронная эмиссия
- •1.3. Термоэлектронные катоды.
- •1.1.3. Металлические катоды.
- •2.1.3. Пленочные катоды
- •3.1.3. Оксидные катоды.
- •4.1.3. Способы нагрева катодов.
- •4.2. Закон Лэнгмюра-Богуславского.
- •4.2. Эффект Шоттки.
- •6.2. Автоэлектронная эмиссия.
- •6.2. Взрывная эмиссия.
- •8.2 Автоэмиссионные катоды.
- •7.2. Вторичная электронная эмиссия
- •8.2. Фотоэлектронная эмиссия.
- •10.2 Фотокатоды.
- •1.10.2. Фотокатоды для видимой области спектра.
- •2.10.2 Фотокатоды для ультрафиолетовой области.
- •3.10.2. Фотокатоды для инфракрасной области.
- •11.2 Аноды электронно-вакуумных приборов.
- •12.2 Управление электронным потоком
- •Глава 3.
- •1.3.Рентгеновские трубки.
- •Длина волны характеристических линий и потенциал возбуждения к-серии ряда элементов.
- •1.1.3 Области применения и конструктивные
- •2.1.3. Двухэлектродные трубки для просвечивания.
- •3.1.3. Импульсные рентгеновские трубки.
- •4.1.3. Трубки для диагностики биологических объектов.
- •5.1.3. Трубки для рентгенотерапии.
- •6.1.3. Рентгеновские трубки для радиационной химии
- •7.1.3. Рентгеноструктурный анализ.
- •8.1.3. Рентгеноспектральный анализ
- •9.1.3. Бескристальные спектрометры
- •2.3. Электронно-ионный микроскоп.
- •3.3. Фотоэлектронный умножитель.
- •Глава 4
- •1.4.Силы, действующие на заряженную частицу в электромагнитном поле. Уравнения движения.
- •2.4. Аналогия между движением заряженных частиц в электростатическом поле и распространением световых лучей в прозрачной среде.
- •3.4. Центрированные электронно-оптические системы.
- •4.4. Фокусировка электронных пучков в аксиально-симметричных
- •1.4.4. Катодная линза.
- •2.4.4. Электронные пушки.
- •3.4.4. Автоэмиссионные пушки.
- •4.4.4. Электронный прожектор.
- •5.4.4. Электростатические системы управления электронным лучом.
- •6.4.4. Анализатор скорости заряженных частиц.
- •7.4.4. Осциллографическая трубка.
- •5.4. Фокусировка и управление потоком заряженных частиц в постоянных магнитных полях.
- •1.5.4. Конструкции магнитных линз.
- •2.5. 4. Дефекты электронно-оптических линз.
- •3.5.4. Отклонение заряженных частиц магнитным полем.
- •Глава 5
- •1.5. Кинескопы.
- •2.5 Электронно-оптический преобразователь.
- •3.5. Электронные микроскопы.
- •1.3.5. Принцип работы электронных микроскопов.
- •2.3.5. Просвечивающие электронные микроскопы.
- •3.3.5. Рентгеновские микроанализаторы.
- •4.3.5. Растровые электронные микроскопы.
- •Глава 6.
- •1.6. Слабоионизированные газы.
- •2.6. Ионизация газа, находящегося в термодинамическом равновесии.
- •3.6. Диффузионный ток.
- •4.6. Проводимость
- •5.6. Ударная ионизация
- •6.6. Вольтамперная характеристики газового разряда.
- •1.6.6. Несамостоятельный газовый разряд.
- •2.6.6. Самостоятельный газовый разряд.
- •7.6. Газоразрядные приборы с холодным катодом
- •1.7.6. Дуговые разрядники.
- •2.7.6. Газоразрядные источники света.
- •3.7.6. Лампы тлеющего свечения (лтс).
- •4.7.6. Стабилитрон тлеющего разряда.
- •5.7.6. Многоэлектродные газоразрядные приборы тлеющего разряда.
- •6.7.6. Тиратрон тлеющего разряда.
- •7.7.6. Тиратроны дугового разряда.
- •8.6. Дисплеи с плазменной панелью.
- •1.8.6.Структура ячейки
3.3. Фотоэлектронный умножитель.
Фотоэлектронный умножитель-это электронно-вакуумный прибор для преобразования слабых световых сигналов в электрические, основанный на фотоэлектронной и вторичной эмиссиях. Состоит из фотокатода, коллектора электронов (анода) и нескольких (15-20) эмиттеров вторичной эмиссии (динодов) (рис. 19.3). Напряжение на каждом диноде относительно фотокатода на (50-100) В выше, чем у предыдущего. Принцип действия электронного умножителя заключается в следующем.
Рис. 19.3. Схема работы фотоэлектронного умножителя.
Слабый
электронный ток, испускаемый фотокатодом,
направляется на первый эмиттер;
возникающие на нем вторичные электроны
ускоряются по направлению к следующему,
где процесс повторяется. Если коэффициент
вторичной эмиссии (
)
каждого эмиттера, превышает единицу,
то на каждом каскаде происходит усиление
электронного пучка в
раз, а при n
каскадах общий коэффициент усиления
(
)
определится из равенства:
.
Для распространенных типов эмиттеров
коэффициент вторичной эмиссии (при
рабочем напряжении) равен 4-10, следовательно,
при десяти-двадцати каскадах общий
коэффициент усиления может достигать
величин 109-1011.
Таким образом, даже отдельные фотоэлектроны создают на выходе фотоумножителя импульсы тока большой амплитуды. Интересно отметить, что при 90 каскадах один электрон дал бы 1054 электронов, и для поддержания образующегося электрического тока не хватило бы всех электронов земного шара. В выше описанной последовательности размножения электронов предполагалось, что
а б
В
Рис. 20.3. Фотоэлектронные умножители с эмиттерами: а) в форме жалюзи (цифры внутри схемы 1-11 диноды), и б) с ковшеобразными динодами (1-8); в)-эквипотенциальные поверхности и ход электронных траекторий между ковшеобразными динодами.
все «рожденные» электроны последовательно, с каждого предыдущего эмиттера приходят на каждый последующий эмиттер без потерь, а коэффициент вторичной эмиссии для всех эмиттеров одинаков. Приближения к таким условиям обеспечивают тождественностью технологической обработки при изготовлении эмиттеров и придания им различной формы. Наиболее распространены две конфигурации: тип жалюзи (рис.20.3,а) и ковшеобразной формы (рис.20.3,б). Применение фотоумножителей в современной электронно-вакуумной технике многочисленны и разнообразны. Но наиболее успешным оказалось их применение в двух областях современной физики: это-спектроскопия и ядерная физика. При спектральных исследованиях интенсивность разложенного света нередко оказывается малой и недоступной для фотографической регистрации, поэтому применение фотоэлектронных умножителей приносит здесь неоценимые преимущества. В ядерной физике фотоумножители применяются как для регистрации частиц, так и для определения их энергии. Прибором для регистрации является сцинтилляционный счетчик, представляющий собой комбинацию фотоэлектронного умножителя с люминофором (рис.21.3), а принцип его работы заключается в следующем. Быстрая частица, проходя через кристалл люминофора, наряду с ионизацией атомов и молекул возбуждает их. Возвращение, после возбуждения, в основное состояние сопровождается (световой вспышкой) испусканием фотонов. Световая вспышка регистрируется фотокатодом умножителя, (рис.21.3.) который находится в оптическом контакте с кристаллом. Фотоны, попадая на катод фотоэлектронного умножителя, выбивают электроны, в результате чего на его коллекторе возникает электрический импульс, который далее регистрируется и усиливается.
Рис.21.3. Принципиальная схема сцинтилляционного счетчика с применением светопровода между кристаллом и катодом фотоумножтеля. 1-2-эмиттеры фотоумножителя.
Кратковременность вспышки позволяет вести регистрацию частиц при очень высокой скорости счета. Если пробег частицы укладывается в кристалле, то величина световой вспышки в широком интервале энергии оказывается монотонной и приблизительно линейно возрастающей функцией энергии, Это обстоятельство позволяет использовать подобные устройства не только как счетчики, но и как сцинтилляционные спектрометры.
Для
того чтобы световая вспышка была
зарегистрирована, необходимо, чтобы
спектр излучения сцинтиллятора совпадал
со спектральной областью чувствительности
фотоэлектронного умножителя, а
сцинтиллятор был прозрачен для
собственного излучения. Доля энергии
регистрируемой частицы, которая
превращается в световую энергию,
называется конверсионной эффективностью
(
.
Наибольшими
обладают кристаллы NaJ,
антрацена и ZnS.
Интенсивность свечения после прохождения
частицы изменяется во времени
экспоненциально:
,
(7.3)
где:
I0-начальная
интенсивность,
-время
высвечивания, определяемое временем
жизни на возбужденных уровнях.
Для большинства
сцинтилляторов величина,
Чем меньше величина
,
тем более быстродействующим является
сцинтилляционный счетчик. Самым малым
обладают
пластмассы.
Вопросы для самопроверки.
1. Какие физические процессы вызывают появление тормозного и характеристического рентгеновского излучения.
2. От чего зависит интенсивность тормозного и характеристического излучения. Какими физико-химическими параметрами ограничивают проникающую способность рентгеновских лучей.
3. Объясните разницу между рентгенологическим, рентгеноструктурным и рентгеноспектральным методами анализа.
4. Сформулируйте требования к образцу для исследования в электронно-ионном проекторе. Что такое тренировка образца, и какими физическими процессами она сопровождается.
5. За счет, каких физических процессов формируется изображение в электронном проекторе. Какими физическими процессами ограничена разрешающая способность прибора.
6. За счет, каких процессов формируется изображение в ионном проекторе. Почему разрешающая способность ионного проектора на порядок выше, чем электронного.
6. От чего зависит коэффициент усиления ФЭУ.
7. Что такое конверсионная эффективность сцинтилляционного кристалла.
8. Назовите области применения сцинтилляционных счетчиков.