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 потенциал будет понижаться и установится близким к потенциалу второго анода Ua2, так как тогда число приходящих первичных
электронов равно числу уходящих вторичных. Потенциал U2 является наивысшим возможным для данного люминофора, и его называют
критическим. Для разных люминофоров он неодинаков и находится в пределах 5 — 35 кВ. Роль критического потенциала весьма существенна
для трубок. Чем он выше, тем больше может быть скорость электронов в луче, а значит, и яркость изображения на экране. Очевидно,
что нет никакого смысла устанавливать значение Ua2 выше критического потенциала U2, так как скорость электронов при ударе
об экран определяется значением Uэ, а не Ua2. Например, если Ua2 = 10 кВ и Uэ = = 6 кВ, то электроны вылетят из второго анода
с энергией около 10 кэВ, но на пути в тормозящ