一個有電子圍繞它運行的原子發射材料通常是一個金屬板,而電子倍增器通常包含一系列這樣的極板,在連續的極板之間施加電位差將導致從第一塊板發射的電子躍遷到第二塊板,從而導致從第二塊板發射更多的電子這個過程會持續到整個系列的極板上,產生比初始電子流更多的電子,然后陽極收集電子倍增器產生的電子電子的級聯效應要求電子以足夠的能量撞擊發射材料,以誘發二次發射。這一要求允許電子倍增器起到離子探測器的作用。光子流也可以引起光子的發射,與光電倍增管一樣,這種裝置通過一系列稱為倍增管的陽極將每個發射面分開一系列電阻將倍增管彼此隔開,使得連續的倍增管之間的電位通常為+100伏到+200伏。這種結構要求電極材料對把分壓函數和二次發射函數結合起來。電子倍增器通常是漏斗形狀的,由玻璃制成。玻璃漏斗有一層薄薄的導電能力有限的物質,即半導體電子倍增器在漏斗的寬端接收高負電壓,在漏斗的窄端接收低正電壓。這種電壓配置使漏斗從其表面發射電子,然后電子從漏斗的寬端移動到窄端電子在撞擊漏斗表面之前經過一小段距離,導致發射更多的電子。漏斗窄端的陽極收集電子。這種排列方式特別被稱為單通道電子倍增器。微通道板是一種更復雜的電子倍增器,它使用二維單通道電子倍增器陣列。
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