辉光放电是一种自持放电,其放电电流的大小为毫安数量级,它是靠正离 子轰击阴极所产生的二次电子发射来维持的,即辉光放电的基本特性要借助汤 生第三电离系数来描述.辉光放电中的阴极位降是维持放电必不可缺的区域. 辉光放电是汤生放电的进一步发展,两者的一个主要差别在于辉光放电具有较 大的放电电流密度,而且空间电荷起着显著的作用. 经典的直流低气压放电在正常辉光放电区有如图5所示,从左至右,其唯象 结果如下 阿斯顿 阴极 法拉第 暗暗暗正柱区极 区区区(等离子体)区 阴极 阳极 极极 探针极 辉光区 辉 光 区 辉光区 图5:辉光放电的唯相结构示意图 阴极:阴极由导电材料制成,二次电子发射系数y对付放电管的工作有很大影 阿斯顿( Aston)暗区:紧靠在阴极右边的阿斯顿暗区,是一个有强电场和负空 间电荷的薄的区域。它含有慢电子,这些慢电于正处于从阴极出来向前的加速过 程中。在这个区域里电子密度和能量太低不能激发气体,所以出现了暗区。 阴极辉光区:紧靠在阿斯顿暗区右边的是阴极辉光区。这种辉光在空气放电 时通常是微红色或桔黄色,是由于离开阴极表面溅射原子的激发,或外部进入的 正离子向阴极移动形成的。这种阴极辉光有一个相当高的离了密度。阴极辉光的12 辉光放电是一种自持放电, 其放电电流的大小为毫安数量级, 它是靠正离 子轰击阴极所产生的二次电子发射来维持的, 即辉光放电的基本特性要借助汤 生第三电离系数来描述. 辉光放电中的阴极位降是维持放电必不可缺的区域. 辉光放电是汤生放电的进一步发展, 两者的一个主要差别在于辉光放电具有较 大的放电电流密度, 而且空间电荷起着显著的作用. 经典的直流低气压放电在正常辉光放电区有如图5所示,从左至右,其唯象 结果如下: 图5:辉光放电的唯相结构示意图 阴极:阴极由导电材料制成,二次电子发射系数对放电管的工作有很大影 响。 阿斯顿(Aston)暗区:紧靠在阴极右边的阿斯顿暗区,是—个有强电场和负空 间电荷的薄的区域。它含有慢电子,这些慢电于正处于从阴极出来向前的加速过 程中。在这个区域里电子密度和能量太低不能激发气体,所以出现了暗区。 阴极辉光区:紧靠在阿斯顿暗区右边的是阴极辉光区。这种辉光在空气放电 时通常是微红色或桔黄色,是由于离开阴极表面溅射原子的激发,或外部进入的 正离子向阴极移动形成的。这种阴极辉光有—个相当高的离了密度。阴极辉光的