’(fieldemissionwhiskers),这些‘尖峰’瞬间汽化,不仅本身造成损伤,其产生的金属蒸汽羽辉还会被后续的主束流电离、加速,反过来像‘霰弹’一样轰击阴极表面,形成级联损伤。”
她边画边解释,语速很快,却逻辑严密:“如果我们在主脉冲到来前极短时间(纳秒量级),先施加一个微弱的负偏压,这个偏压不足以引起显著发射,但足以在阴极表面形成一个更均匀的预电场,某种程度上‘熨平’那些可能诱发场致发射的微观尖端,或者至少改变其初始状态。这样,当主脉冲到来时,场致发射的爆发会被抑制,从而切断后续级联损伤的源头。”
会议室里一片寂静。这个思路完全跳出了改进材料或优化主脉冲的范畴,是一种基于对物理过程深层机制推测的、近乎“釜底抽薪”的干预。
“理论上……似乎有可能”,一位搞等离子体物理出身的副研究员沉吟道,“但预脉冲的幅度、宽度、与主脉冲的延迟时间,需要极其精密的控制,而且这个效应……有实验或模拟验证吗?”
“没有直接的实验验证”,江思雨坦然回答,“但我基于现有阴极材料的场发射模型和金属蒸汽羽辉动力学做了简化模拟,”她指了指自己笔记本上的一页,“结果显示,在特定参数窗口下,这种级联损伤机制可以被显著削弱,当然,具体参数需要实验摸索”。