Москва: Советское радио, 1974. — 336 с.
Изложены физические принципы работы ненакаливаемых катодов (НК) различных типов: низковольтных маломощных НК для использования в вакуумных интегральных схемах, в специальных электронно-лучевых и индикаторных приборах и высоковольтных мощных НК для сверхвысокочастотной, рентгеновской и ускорительной техники.
Приводятся экспериментальные данные по исследованию эмиссионных свойств НК и их основные эксплуатационные параметры. Рассматриваются технологические методы изготовления, а также перспективы дальнейших применений и разработок НК.
Книга предназначена для инженеров, занимающихся разработкой НК и электронных приборов на их основе, для научных работников, аспирантов и студентов, изучающих эмиссионную электронику.
ПредисловиеНизковольтные маломощные ненакапливаемые катоды
Ненакаливаемые катоды на основе тонких пленокВведение.
Электронная эмиссия из диспергированных металлических пленок.
Ненакаливаемые катоды на основе пленок двуокиси олова.
Ненакаливаемые катоды на основе пленок окиси бария.
Электронная эмиссия из пленок сернистого кадмия.
Вакуумные активные элементы, основанные на использовании тонких пленок.
Заключение.
Ненакапливаемые катоды на основе эмиссии горячих электронов из полупроводников
Введение.Физическое представление о горячих электронах в полупроводниках; некоторые примеры функций распределения и формул для плотности эмиссионного тока горячих электронов.
Ненакаливаемые катоды на основе р-n переходов, смещенных в запирающем направлении.
Ненакаливаемые катоды на основе транзисторных структур.
Заключение.
Ненакапливаемые катоды на основе структур металл (полупроводник) — диэлектрик — металлВведение.
Физическая модель катода.
Теоретический анализ явлений в МДМ-структурах.
Ненакаливаемые катоды на основе МДМ-структур.
Заключение.
Ненакаливаемые катоды на основе структур полупроводник — металл
Введение.
Идеальная модель катода на основе структур полупроводник — металл с прямым смещением.
Реальные структуры полупроводник — металл и возможные ограничения эмиссионных параметров катодов.
О прохождении горячих электронов через тонкие пленки металлов.
О снижении работы Выхода металлических пленок.
Ненакаливаемые катоды на основе структур металл — полупроводник.
Заключение.
Ненакаливаемые катоды на основе полупроводниковых структур с отрицательным электронным сродствомУсловия реализации отрицательного электронного сродства. Анализ работы катодов на примере фотоэмиссии из GaAs.
Фотокатоды на основе полупроводников с отрицательным электронным сродством.
Инжекционные ненакаливаемые катоды па основе систем с отрицательным электронным сродством.
Оптоэлектронные катоды па основе систем с отрицательным электронным сродством.
Заключение.
Высоковольтные ненакаливаемые катоды (мощные и маломощные)Теория автоэлектронной эмиссииВведение.
Теория автоэлектронной эмиссии металлов.
Границы применимости теории Фаулера — Нордгейма и уточнение теорий АЭЭ.
Особенности поведения автоэлектронной эмиссии в области сильных полей и высоких плотностей тока.
Автоэлектронная эмиссия полупроводников.
Ненакаливаемые катоды на основе автоэлектронной эмиссии
Введение.
Источники стационарного эмиссионного тока на основе проводников.
АЭК на основе металлоподобных соединений.
Перспективы практического использования АЭК из полупроводников.
Мощные импульсные источники электронов, формируемые на основе АЭЭ.
Взрывная электронная эмиссия начальных стадий вакуумных разрядовВведение.
Возникновение электронной эмиссии при взрыве металлических острий.
Источники электронов с использованием взрывной эмиссии.
Управление возбуждением взрывной эмиссии и управляемые источники электронов.
Сравнение взрывной эмиссии с автоэлектронной.
Список литературы