
發布人:shpuda發布時間:2014/2/14
以上說過,場致發射體一般是用一個尖端,尖端的發射面可以看成為一個半徑很小的球面。如果陽極是與這球面同心的一球面,并且涂上了贊光質,當有場致發射時,電子將逆著電場方向運動,打在陽極上使各部分發光,發光的強度與從陰極各部分發射出來的電流密度有關。這樣,熒光質的陽極面上將顯示出一個放大的陰極圖形。因為陽極面的半趣遠大于陰極發射面的半視,結果放大的倍數可以達到很高的值,例如10(5)倍,有人甚至規用它可以看到單個的原子。
用場致發射把發射面放大與其他顯微方法相比較有其特點。用普通光學顯微鏡或用電子偏光顯微鏡只能看到金屬面的較大的一部分,場致發射偏光顯微鏡能看到小到分子或原子大小的不規則處。用侖琴射線可以看到晶體內部的情形,用電子衍射法可以看到被測物十幾個原子深度處的情況,可用場致發射偏光顯微鏡則能使我們看到金屬表面上的單原子層的情況。因此場致發射偏光顯微鏡對于研究吸收,吸附,表面遷移、化學變化等此上述其他方法部特別方便和有力。場致發射顯微法現在已經發展成了一門新的科學。
把場致發射體作為實際的冷陰極一直是很誘人的。以往雖然也有人利用過,但是因為特性不可靠壽命太短,未能得到廣泛地應用。現在對于場致發射知道的多了些,已經能制出比較可靠而壽命較長的陰極,所以這種發射的陰極可以說是處在較廣泛應用的前夕了。