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49,80 €
ISBN 978-3-8440-7084-2
Paperback
210 Seiten
109 Abbildungen
312 g
21 x 14,8 cm
Deutsch
Dissertation
Dezember 2019
Christian Prommesberger
Entwicklung einer Feldemissionselektronenquelle basierend auf Siliziumstrukturen für den Einsatz in einer miniaturisierten Röntgenquelle
Für den Einsatz in einer Elektronenquelle wird in den meisten Fällen auf konventionelle Glühkathoden zurückgegriffen, die sich durch eine einfache und kostengünstige Realisierbarkeit auszeichnen. Allerdings weisen diese thermischen Elektronenemitter Nachteile hinsichtlich des Leistungsverbrauchs, der thermischen Belastbarkeit und der Trägheit des Systems durch Heiz- und Kühlprozesse auf. Eine Alternative dazu bietet die Feldemission, bei der unter dem Einfluss eines hohen elektrischen Feldes eine kalte Elektronenemission aus scharfkantigen Kathoden einsetzen kann.

Diese Arbeit zeigt die Herstellung der Emitterstrukturen mittels Si-basierter Mikroelektronik-Technologie und die Realisierung einer kompakten und miniaturisierten Elektronenquelle. Durch die Verwendung von innovativen Mikro- und Nanofabrikationsmethoden konnten dazu verschiedene Siliziumkathoden mit Spitzenradien im Nanometer-Bereich entwickelt werden. Neben der Kathode besteht die hybrid aufgebaute Elektronenquelle aus einem dielektrischen Abstandshalter und einem mikrotechnologisch hergestellten Si-Extraktionsgitter.

In der Publikation wird das Emissionsverhalten der hergestellten Feldemitter im Ultrahochvakuum detailliert untersucht. Zusammen mit dem Kooperationsunternehmen Ketek GmbH in München konnte gezeigt werden, dass sich diese Feldemissionselektronenquelle in einem Röntgenaufbau hervorragend für die Erzeugung von Röntgenphotonen eignet. Mit einem Regelungsmechanismus konnte eine ausgezeichnete Stabilität des Emissionsstroms und geringe Fluktuationen der resultierenden Röntgenphotonenzählrate von < 1%, selbst bei einem erhöhten Restgasdruck von ca. 10-5 mbar, erreicht werden. Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen konnte ein erster Demonstrator einer miniaturisierten Feldemissionsröntgenquelle für spektroskopische Materialuntersuchungen realisiert werden.
Schlagwörter: Silizium; Feldemission; Elektronenquelle; Röntgenquelle; Vakuum-Nanoelektronik
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