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방출될 수 있기 때문이다.
전자를 방출시키는데 필요한 에너지를 보통 일함수라 하는데, 이같이 음극 부근에 강한 자기장이 존재하면, 인력의 작용으로 겉보기엔 일함수가 낮아진 것처럼 보인다. 이것이 방출전류의 증가로 나타나게 되는 것
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전자방출원
Metal(스핀트형 몰리브덴 이미터):
방출전류의 불안정성의 문제점이 FED의 화상 분산, 면 내에서의 휘도 난조의 원인으로 되어 표시품질을 현저하게 열화시킨다.
Si(콘(corn)형 실리콘 이미터):
스핀트형 이미터와 비슷한 구조, 특
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전류고리에 열에너지가 나타나는 비율
- 일률을 전류와 저항과 관련된 식으로 나타낸 것에 를 대입
ㆍ식과 식의 결과가 같다는 의미
- 전류고리의 일률이 열에너지 방출률과 정확히 일치한다는 것을 의미
- 자기장 내 전류고리를 당길 때 한
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방출
표류(drift)를 나타낸다.
→ 이런 이유로, ac 전압은 코일에서 10∼50kV까지 승압하기 전에 정류
→ 전자회로를 이용하여 스파아크 주파수와 지속시간 조절
→ 전형적으로, 4개의 스파아크가 60Hz 전류의 반주기마다 생기도록 방전
* 높은 전
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전류 공급 시 tansmittance가 요동치는 이유
정밀한 전류 제어의 어려움이 있다. 누설 전류에 의한 오차. 즉, 방출 전류의 불안정성 때문이다.
① Tip에 따른 편차 : 개별 화소의 패턴에 영향
② 화소에 따른 편차 : 화소 간 brightness의 차이
③ 방출
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