摘要
计算了发光荧光管(FL)氩气体空间内的运动电子遇到氩原子的概率。当电子在阴极和阳极之间沿纵向电场(矢量)运动,直径30 mm、长120 cm、氩气体压强933 Pa的热阴极荧光管(HCFL)内原子的概率是7×10^(-6);直径5 mm、长度73 cm、氩气体压强933 Pa的冷阴极荧光管(CCFL)内原子的概率是10^(-5)。幸运的是,荧光屏有均匀分布的局部标量电场,它沿纵向散射运动电子。被散射运功电子在FL内中心体积里形成正电柱。正电柱和FL的荧光屏之间的间隙宽度,可以通过FL的亮度恢复曲线进行评估,间隙宽度随不同的荧光粉和荧光屏品质明显变化。研究表明,理想荧光管必须通过从FL中消除间隙来生产。
出处
《光源与照明》
2012年第3期18-22,共5页
Lamps & Lighting