
电子倍增器(Electron Multiplier)是一种用于探测和放大微弱电子流或粒子流的真空电子器件。其核心原理是通过二次电子发射实现电流信号的级联放大,广泛应用于质谱分析、光电探测、高能物理实验等领域。
汉英对照定义
本质是通过多级二次电子发射实现电流放大的装置。当初始电子(或离子、光子)撞击第一级打拿极(Dynode)时,会激发出多个二次电子;这些电子经电场加速后撞击下一级打拿极,产生指数级增长的电子流,最终在阳极形成可测电流信号。
工作过程
数学描述:
$$ I{text{out}} = I{text{in}} cdot delta^n $$
其中 (delta) 为单级二次发射系数,(n) 为打拿极级数。
参数 | 典型值/描述 | 影响 |
---|---|---|
增益系数 | (10 sim 10) | 决定信号检测灵敏度 |
响应时间 | 纳秒级(<10 ns) | 适用于高速粒子探测 |
动态范围 | (10 sim 10) | 线性区与饱和区的电流跨度 |
噪声等效电流 | <1 fA | 限制最小可探测信号 |
在四极杆、飞行时间质谱仪中作为离子信号放大器,提升痕量物质分析灵敏度(来源:美国国家标准技术研究院 NIST)。
与光阴极结合,将紫外/可见光转化为电信号并放大,用于辐射探测、荧光分析等(来源:哈佛大学物理系仪器手册)。
在粒子探测器(如切伦科夫计数器)中捕捉高速粒子轨迹(来源:欧洲核子研究中心 CERN)。
McKay, K. G. (1948). Secondary Electron Emission. Reviews of Modern Physics.
Wiza, J. L. (1979). Microchannel Plate Detectors. Nuclear Instruments and Methods.
Handbook of Mass Spectrometry (2012), Wiley.
电子倍增器是一种用于放大微弱电信号或粒子信号的真空电子器件,主要应用于高精度检测和分析领域。以下从定义、原理、类型及特点等方面综合解释:
电子倍增器(Electron Multiplier)通过二次电子发射原理,将入射的电子、离子或带电粒子信号逐级放大,实现微弱信号的检测。它能够检测电子、离子、α/β/X射线、真空紫外线等多种粒子,广泛应用于质谱仪、核潜艇导航、表面分析仪器等领域。
更多技术细节可查看(液质工程师培训)、(电子倍增器类型)及-10(通道式电子倍增器参数)。
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