Большая часть энергии луча расходуется на нагревание экрана, выбивание вторичных электронов и испускание
ультрафиолетовы-
х и рентгеновских лучей. Люминесцентный экран характеризуется светоотдачей, т. е. силой света на 1 Вт мощности электронного
луча. Светоотдача максимальна при температуре люминофора от 0 до 80 °С. С дальнейшим повышением температуры светоотдача падает;
при 400°С свечение вообще прекращается. Рис. 20.22. Зависимость коэффициента вторичной эмиссии люминесцентного экрана от
энергии первичных электронов Нарастание свечения, или разгорание экрана, после начала его бомбардировки электронами происходит
не мгновенно. После прекращения бомбардировки наблюдается постепенное затухание люминесценции, т. е. послесвечение экрана.
В начале затухания резко уменьшается яркость свечения, а затем спад ее замедляется. Временем послесвечения экрана считают
интервал между моментом прекращения электронной бомбардировки и моментом, когда яркость свечения уменьшается до 1 % начального
значения. Различают очень короткое послесвечение — меньше 10-5 с, короткое — от 10-5 до 0,01 с, среднее — от 0,01 до 0,10
с, длительное — от 0,1 до 16 С и очень длительное — свыше 16 с. Важную роль играет вторичная электронная эмиссия люминесцентного
экрана. Коэффициент вторичной эмиссии ст зависит от энергии первичных электронов, которая определяется потенциалом экрана
Uэ относительно катода и достигает максимума при энергии электронов в сотни электрон-вольт, а затем уменьшается (рис. 20.22).
Свечение экрана будет постоянным, если потенциал экрана не меняется, а это возможно при условии, что число электронов, поступающих
на экран, равно числу вторичных электронов, уходящих с экрана. Такой режим является установившимся. Ясно, что люминофоры
с σ < 1 непригодны для экранов. Люминофор должен иметь σ > 1. При начальном потенциале экрана ниже U1 работа
невозможна, так как при σ < 1 потенциал экрана при попадании на него электронов будет уменьшаться. Если потенциал
экрана находится в пределах между U1 и U2, то σ > 1 и экран имеет в установившемся режиме потенциал на несколько
вольт больше потенциала второго анода и соединенного с ним проводящего слоя. Тогда для вторичных электронов создается тормозящее
поле, которое возвращает часть их на экран. Остальные электроны благодаря более высоким начальным скоростям уходят на проводящий
слой. Ток вторичных электронов равен току электронного луча. Поскольку потенциалы проводящего слоя и экрана относительно
катода обычно высокие, то, пренебрегая разницей между ними в несколько вольт, можно считать, что они равны. Если же начальный
потенциал Uэ выше, чем U2, то при попадании на экран электронов его потен