Os dois eletrodos da lâmpada catódica oca aplicam uma certa tensão, formando um campo elétrico. O gás inerte carregado na lâmpada, a temperatura normal, sempre há alguns átomos ionizados como elétrons livres e íons positivos, sob o efeito do campo elétrico, eles aceleram o movimento para o ánodo e o cátodo, respectivamente, durante o movimento colide com outros átomos, levando à ionização atômica, liberando elétrons secundários, aumentando os elétrons e íons positivos, o fenômeno de descarga é mantido, além disso, mantendo a tensão de trabalho de descarga mais baixa do que a tensão de brilho.
A superfície interna do cátodo durante o processo de bombardeio, devido ao aquecimento, o calor atômico evapora e escapa, o ponto de fusão baixo é mais visível. Ao mesmo tempo, um grupo de íons positivos com maior movimento acelerado, bombardeando dentro do cátodo indica que seus átomos são pulverizados. Os átomos da superfície do cátodo que são pulverizados e evaporados com calor entram no cátodo vazio e colidem não elásticamente com os íons positivos, os elétrons secundários e os átomos de gás que são acelerados durante a descarga, obtendo energia para ser estimulada para um estado de alta energia. Quando retorna ao estado básico, a energia obtida é liberada na forma de comprimentos de onda característicos da radiação. Quando ocorre uma colisão não elástica de alta energia, um fio de faísca ou um fio de íons é emitido; Linhas atômicas são lançadas quando ocorrem colisões não elásticas de baixa energia.
Quanto maior a densidade atômica correspondente dentro do cátodo húcio, maior o número de colisões, maior a intensidade de radiação característica gerada. Quando a dispersão de átomos de pulverização e evaporação térmica, o número de átomos que escapam do cátodo e os átomos correspondentes retornam ao cátodo, quando a superfície é equilibrada entre o número de átomos na parede da carcaça da lâmpada ou em outras partes, a densidade atômica correspondente e a descarga no cátodo húcio permanecem estáveis.
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