热阴极的电子初速分布问题过去研究得很多
如对纯金属阴极和复杂阴极的电子初速分布
及在直流发射情况下和脉冲发射情况下工作时的电子初速分布都进行过细致的研究。 但是在电子温度高于、低于还是等于阴极温度(晶体点阵温度)和在什么情况下速度分布是连续的
在什么情况下速度是不连续的
研究结果并不一致。因此
我们在前人的工作基础上
进一步明确这些问题。 实验是在直接减速和先加速后再减速的情况下以及在直流发射和脉冲发射情况下进行的
得到的结果是: (1)直接减速时
由于支取的电流小
电子温度与阴极温度一致。 (2)对氧化物阴极来说
在直流发射情况下
特别是在空间电荷限制的情况下
电子初速分布是麦克斯韦分布;而只有在脉冲情况下
电子初速才能分布成谱。 (3)电子温度高于阴极温度
即所谓电子气过热
主要是由于涂层电阻
而速度谱线的出现则是涂层电阻和涂层表面不平的联合作用。
热阴极的电子初速分布问题过去研究得很多
如对纯金属阴极和复杂阴极的电子初速分布
及在直流发射情况下和脉冲发射情况下工作时的电子初速分布都进行过细致的研究。 但是在电子温度高于、低于还是等于阴极温度(晶体点阵温度)和在什么情况下速度分布是连续的
在什么情况下速度是不连续的
研究结果并不一致。因此
我们在前人的工作基础上
进一步明确这些问题。 实验是在直接减速和先加速后再减速的情况下以及在直流发射和脉冲发射情况下进行的
得到的结果是: (1)直接减速时
由于支取的电流小
电子温度与阴极温度一致。 (2)对氧化物阴极来说
在直流发射情况下
特别是在空间电荷限制的情况下
电子初速分布是麦克斯韦分布;而只有在脉冲情况下
电子初速才能分布成谱。 (3)电子温度高于阴极温度
即所谓电子气过热
主要是由于涂层电阻
而速度谱线的出现则是涂层电阻和涂层表面不平的联合作用。
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