JPH0329246A - 薄型画像表示装置 - Google Patents

薄型画像表示装置

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JPH0329246A
JPH0329246A JP2145254A JP14525490A JPH0329246A JP H0329246 A JPH0329246 A JP H0329246A JP 2145254 A JP2145254 A JP 2145254A JP 14525490 A JP14525490 A JP 14525490A JP H0329246 A JPH0329246 A JP H0329246A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、蛍光スクリーン上にピクセルからなる画像を
表示する真空外囲器を備えた画像表示装置に関し、特に
従来の表示装置と明確に区別される薄型画像表示装置(
つまり、 「前面から背面への距離」が小である画像表
示装置)に関する。
〔発明の背景〕
薄型画像表示装置に近い従来の典型的な装置は、その内
側に蛍光パターンが設けられている透明フェースプレー
トを有し、その一面に導電被覆(このフェースプレート
と被覆の組合せも又蛍光スクリーンと称される)が設け
られている装置である。
(ビデオ情報により制御された)電子が蛍光スクリーン
に衝突すると、フェースプレートの前面を介して見るこ
とが出来る可視画像が形成される。
このフェースプレートは平坦であっても良いし、又必要
に応じて曲面(例えば、球面状又は円筒状)であっても
良い。
第一カテゴリーの薄型画像表示装置の場合には、必要な
電子を発生させる多数の加熱されたワイヤーカソードは
、画像表示装置内のスクリーンから離れた距離にある位
置で蛍光スクリーンと平行な面に配置されている。発生
した電子は電子雲の形で存在し得る。その様な装置内で
画像を発生させるために電子を蛍光スクリーンーEの特
定な位置に衝突させるためには、必要な電子流を電子雲
から引き出さなければならない。このことはアドレス電
極、 (バッファ電極)、フォーカス電極、及び場合に
よっては偏向手段の組み合わせ形状を必要とする.従来
この様な画像表示装置に発生した問題は、それらが視認
出来る明るさの変化を生じてしまうことである. 別のカテゴリーの薄型画像表示装置においては、最初表
示装置の面に実質上平行に走り、最終的には、蛍光スク
リーンの所望の位置にアドレスさせるために、直接又は
、例えばグリッド構造の選択によって、表示スクリーン
に向けて曲げられる一本又は複数本のビームが使用され
る。
(電子ビームと言う表現は、ビーム内の電子のパスが実
質上平行であるか、又は互いに成す角度が僅かであって
かつ電子が移動する主たる方向が存在していると言う事
を意味するものと理解される。
)上述した装置は、それ自身に、複雑な電子光学構造を
必要とする。
更に、単一ビーム型の画像表示装置は、一般にマトリッ
クス型の複雑な(チャンネルプレート)電子マルチプラ
イアを必要とし、特にこの事は.それらの画像表示装置
が大画面を有する場合に顕著になる。
従来の画像表示装置を薄型状態にする場合の欠点の更に
広範な分析はヨーロッパ公開特許公報第213,839
号に示されている。
〔発明の概要〕
この様な状況で本発明の目的は、既知の装置が有する欠
点を実質上持たない薄型画像表示装置を提供することに
ある。
本発明の画像表示装置は、並置された複数の電子発生源
と、前記発生源と協動し、かつ前記蛍光スクリーンから
短い距離に並置させた軌道を電′子流の形で発生させた
電子を真空中で搬送するための電子搬送に適した二次放
出係数を有する電気絶縁材料の壁を有している局所電子
ダクトと、そのダクトから所定の位置で各電子流を引き
出しかつそれをピクセルからなる画像を発生させるため
に前記蛍光スクリーンの所望の位置に向ける手段とを有
する蛍光スクリーン上にピクセルからなる画像を表示す
る真空外囲器を有する画像表示装置である。
薄型画像表示装置を提供すると言う本発明は、(コンパ
ートメントの両端に電位差を与えることにより)充分な
パワーの電界をコンパートメントの長さ方向に発生させ
ると、電気絶縁材料<rsえばガラス)の壁によって囲
まれた細長い真空空洞(いわゆるコンパートメント)内
の電子搬送が可能になると言う発見に基づいている。後
に詳細に説明ざれるように、一定真空電流がコンパート
メント内を流れる様に、条件(電界E、壁の電気抵抗、
壁の二次放出係数δ)を選択することが可能である。電
子を所望の位置で(順時に)蛍光スクリーンの方向にコ
ンパートメントから確実に離すために、蛍光スクリーン
に面しているコンパートメントの壁には、開口を介して
コンパートメントから電子流を引き出せるように(正の
)第一電圧によって活性化させ、又、電子がコンパート
メントから局所的に引き出ざれない場合には第二電圧に
よって活性化させない、電極と結合した一列の開口を設
けることが出来る。
この認識に基づいた本発明の装置の第一実施例の特徴と
する点は、前記電子ダクトが、二次放出係数δの電気材
料の壁によって規定される細長い空洞によって構成ざれ
ていて、前記壁が前記空洞の長さ方向に電界を印加する
電極を備え、当該電界が強度Eを有し、そして前記蛍光
スクリーンに面する各空洞の壁が、全ての開口が協同し
て行と列の配置を構成する様に複数の閏口を備えている
点である。この場合、δとEは、電子が空洞中を搬送さ
れる様な値である。これによって得られる利点は、後に
詳細に説明ざれる。
電子ダクト内の真空中を搬送す4電子を発生させるため
には、蛍光スクリーン(の端)に平行な複数の電子エミ
ッタからなる(ライン)カソード部を使用することが可
能である。熱カソード及びフィールドエミッタのような
冷カソードが、この目的にかなう。
真空中の電子の搬送を可能とする他の方法も本発明の範
囲内にある.それには電子の誘導のみの場合と、電子の
誘導と共に、ダクトの一部(特に初めの部分)又はダク
トの長さ全体に渡って電子増幅を行う場合がある。電子
ダクト内で増幅が行われる場合には、各エミッタが供給
する電流は小電流(例えばnAのオーダー)で構わない
。エミツタ部は、例えば、その主表面の一面がディスプ
レイパネルを構成している薄くて背の高い箱の底部で、
蛍光スクリーンの一端に近接した場所に、列に配置させ
ることが出来る。これとは別に、エミッタ部をn本の平
行な列によって構成しかつ各列を、それらによって発生
させた電子が動作中ディスプレイパネルの高さ全体を協
同して走査する事が可能となるような距離分その箱の底
部から離れた位置に配置させる事も可能である。 (n
:1と言う特別な場合には、エミッタ部は蛍光スクリー
ンの2個の平行端の中央に配置される。)後に詳細に説
明されるように、この変形例の利点は、電子の誘導に必
要な電界を発生させるために必要となる最大電位差を、
エミッタ部を1個底部に配置させた場合よりもより小に
することが出来る点である。
エミッタにより発生させた全ての電子流は、電子ダクト
内で、 r箱」の高さの少なくとも一部分に渡って蛍光
スクリーンの上端又は下端の方向に誘導されなければな
らない。
電子エミッタは、それらが協動する電子ダクト内に配置
させることも出来るが、電子エミッタはそれらが協動す
る電子ダクトの入り口部分に対面する外側に各々配置さ
せるのが望ましい。
充分に大きな正の電圧差を工゜ミッタとそれと協動ずる
電子ダクトの端との間に印加することによって、エミッ
タによって発生させた電子を加速することが出来る。こ
れらの加速された電子はその後、壁との干渉によって電
子ダクト内に二次電子を発生させる。この過稈を、関連
する電子ダクトを一定した真空電流が流れるように調整
することも可能である。
電極の配列部を、開口を有する壁の蛍光スクリーンに面
している側に、電子の搬送及び/又は(画像)ラインの
選択の目的のために設けることも可能である。これは、
 (線形に)増加する電圧をこれらの電極に印加する事
により電子搬送に必要な軸方向の電界を発生させること
が可能となり、又適切な電圧パルスの印加により開口を
ライン順次的に制御して、各電子流をその電子ダクトか
ら離して、一列の間口の内の目的とする開口に向かわせ
るか又は向かわせないようにさせる事も可能である事を
意味している。電子ダクトからライン状に引き出された
電子は、電子ダクトとスクリーンとの間に、例えば3K
vの、充分に大きな電圧差を印加することにより、蛍光
スクリーンの方向に加速される。このようにして、一時
に一本の画像ラインを書く事が可能になる。ビデオ情報
(グレイレベル)は、例えばパルス幅変調の形態で表す
事が出来る。スクリーンへの距離を非常に小にしておけ
ば、スポットを小に維持することが出来る。
スクリーンに向かって加速される各電子ビームは、例え
ば電子ダクトと蛍光スクリーンとの間に、壁の(ウェー
ハ)構造の形(この構造は簡便である)で、引出し開口
と同軸である開口を電子ダクト内に備えたスベーサ、の
様な電子ビーム局所化構造を設けることによって、局所
化させる事が出来る。
望ましくない場所にルミネッセンスを発生させる原因に
なる、スクリーンに向かう電子の望ましくない放出を防
止するためには、電極部の電極を電気絶縁材料内に埋め
込むことが有利である。電極部の電極を二重構造にする
ことにより、形成される画像のコントラストを改善する
事が出来る。
この目的のためには、例えば互いに対応した電極パター
ンを,両側に設けた合成材料のフォイル(例えばカブト
ンフォイル)を使用することが出来る。
局所化構造の壁がチャージされることを防ぐためには、
局所化構造に、各電子ビームのパスを包囲しかつ電極部
の電極に電気的に接続されている複数の中空電極手段を
設ける事が出来る。これらの電極手段を、セルフサポー
トの円柱状又は円錐状の金属部品、又は中空絶縁補助構
造の内面に真空デポジットさせた金属層とすることが出
来る。
これらの電極手段が2個の部分により形成されている場
合には、後に詳細に説明するように、それらを別々に活
性化することによりカラー選択に使用することも可能で
ある。例えば、それらに、全てが共通した一列にある開
口を備えた二枚の平行板を設けることも可能である。
電子ダクト内で電子を均一に搬送させるためには、 (
実質4A’線形に)増大する電圧(これにより軸方向に
おける長さ方向の搬送電界の強度がそれに対応して変化
する)を電極部の電極に印加する。
電子が所望の位置でのみ選択電極に対する正の電圧パル
スの印加によって電子ダクトから離れる事を確実にする
ためには、発生する長さ方向のく搬送)電界の(軸方向
の)変化を動作中実質上均一にさせる手段を設けること
が重要である。この事は、電子ダクトを構成する各コン
パートメントの少なくとも1個の面、例えば前面壁及び
/又は背面壁又は2個の側面壁、に高抵抗層を設けるこ
とにより適切に実現される。この抵抗層に蛇行パターン
を設けて抵抗値を増大させる事も可能である.電子ダク
ト中の搬送の間、速度が大きく成り過ぎた電子が多くな
ると、コントラストが減少してしまう。速度が過大にな
るのは、壁との弾性衝突(バックスキャッタリング)に
よるか又は低速度でスタートした電子が壁に衝突せずに
その途中で増々エネルギを得てしまうからである.これ
を防ぐには、電子ダクトに、例えば幾何学的な障害物を
設ける事によって、これらのダクト内に搬送される電子
の速度を実質状一定にする事が出来る。
本発明の非常に興味のある点は、選択電極を容量的に駆
動させる事が出来る点で、これにより必要な真空リード
スルーの数を減らす事が可能になる.望ましい実施例の
場合には、電子エミッタも容量的にスイッチさせ、これ
により真空リードスルーの数をlO以下、例えば3にす
ることが可能となる。
本発明により提案された画像表示装置の重要な点は、こ
れにより均一な画像を得ることが出来る点である。これ
は、コンパートメント内での電子の発生及びその中での
電子の搬送が修正電界飽和及び/又は空間電荷飽和によ
って制限されると言う事実によっている。必要に応じて
、コンパートメントの端での電流を(画像プランキング
期間において順次に)測定する事も可能である。相互に
同一性が無い場合には、ビデオ信号へのフィードバック
又はエミッタ電流(大きさの制御)の電流制御によって
必要な均一性を得ることが可能である。
他の重要な点は、複雑な電子光学系または磁界遮蔽を必
要としない点である. チャンネルプレート電子マルチプライアを使用する時に
一般に発生するイオンフィードバックの問題も無い。こ
れは、正イオンが、それらが望ましくない電子を発生さ
せる前に、コンパートメント内に電子を保持させている
電界によって引き出されてしまうと言う事実によってい
る。
本発明の重要な点は、電子ダクトが真空を保持する機能
を有しているので、本発明の画像表示装置の前面壁及び
背面壁を、既知の薄型画像表示装置のそれらの壁に比較
して薄くすることが出来る(全体の厚さで、例えば< 
10mm)と言う点である。
この点での一実施例の特徴とする点は、電気絶縁材料か
らなる複数の平行な隔壁が、前記電子流を横方向に局所
化させるように設けられていて、それらの隔壁が真空を
保持する機能も有している点である。
この点での一実施例の特徴とする点は、電気絶縁材料の
中央板が設けられていて、一方の主表面が当該隔壁を構
成する壁によって分離されている複数の第一満を有し、
そして他方の主表面が前記第一溝を横切る方向に延存す
る複数の第二溝を有している点である。これらの第一及
び第二溝は互いに交わる様に交差しているので、それら
の溝が交差する点には電子を引き出す開口が形成される
これとは別に、第一及び第二溝を交わらない様に交差さ
せ、中央板の第一及び第二溝が交差する点に当該間口と
なる孔を開けることもできる。
この点での利点を有する別の実施例が特徴とする点は、
前記空洞が、基板内に設けられていて、前記基板が、前
記真空外囲器としても機能している点である. [実施例] 本発明のいくつかの実施例を添付の図面を参照して更に
詳細に説明する。
第1図は、パネル(窓)3及び当該パネルの反対側に位
置する背面壁4を有する薄型画像表示装置lを示す。例
えば、多数(例えば600個)のカソードを電極手段に
よって提供するラインカソード、又はそれと同数の分離
電極と言う様なカソード部5が、パネル3と背面壁4と
を結合している壁2の近傍に位置する。これらのカソー
ドの各々は、例えば数nAのみの、僅かな電流(増幅度
に依存)さえきようきゆうすれば良いので、多くの型の
カソード(熱又は冷カソード)かを用いる事が出来る。
これらのカソードは協同させてあるいは独立させて配置
させることが出来る。これらの電極には一定な又は制御
可能な放出を行うことが可能である。
第2A及び2B図を参曜して、本発明の基になった原理
の二種類の実施例: a)コンパートメント内で増幅が行われる電子搬送及び
、 b)コンパートメント内で増幅が行われない電子、搬送
、 を順次説明する。実施例aに於いては、コンパートメン
ト6,6′,6″゜,・・・から構成される一列の電子
ダクト(この場合には1カソード当りlコンパートメン
ト)が、カソード部5の上に配置される。これらのコン
パートメントは空洞11. 11’, 11’″を囲む
壁を有しているが、これらの壁は、本発明の目的に応じ
t!適切な電気抵抗を有し(例えばセラミック材料、ガ
ラス合成材料、被覆されている又はされていない材料)
かつそれらの二次放出係数δが一次電子エネルギーの所
定の範囲内でlより大きい材料からなる.壁材料の電気
抵抗は、電子搬送に必要とされる100〜数100V/
cmの電位差に於で、壁内に最小可能電流値(望ましく
は、例えは10mA以下)しか流れないように、充分大
でなければならない。コンパートメントの「前面」壁を
、結合中央板10によって構成しても良い。コンパート
メントの『背面」壁は、画像表示装置の背面壁4によっ
て構成させても良い。背面壁を、例えば多数の平行な垂
直空洞が形成されている表面を有する基板とし、中央板
10を平坦な板としても良い.これとは別に、第IB図
に示されているように、中央板10を、交差するチャン
ネルが両側に設けられている(例えば事前に形成された
)板とし、背面!i14を平坦な壁とすることも可能で
ある。
必要な軸方向の電界を発生させるために、数百V/c一
のオーダーの電圧(例えば、200V/cm)が、結合
された全てのコンパートメントに対し長さ方向9に印加
される.  IOOVのオーダの電圧(電圧は条件に依
存する)をカソード列5とコンパートメント6. 6’
. 6”との間に印加することにより、電子が力ソード
からコンパートメントへ加速され、その後それらがコン
パートメント内の壁に衝突して、二次電子を発生させる
。更に、発生した二次電子は加速され新たな電子を発生
させる。これは飽和するまで継続される。 (この飽和
は空間電rR飽和及び/又は修正電界によって生じる)
。飽和点からは一定真空電流が当該コンパートメントを
流れる(第2A図)。
上述した実施例aの場合には、例えばコンパートメント
の壁が充分な二次放出を行うようにそれらの壁に所定の
処理を施しているか、又は高い二次放出を有する別の薄
い層をコンパートメントの壁に設けているので、電子搬
送と電子増幅の両方がコンパートメント内で行われる。
しかしながら、警くべきことに、電子搬送のみを行わせ
るように(実施例b)条件を選択することも可能である
。このことは、コンパートメントに印加する電圧差をか
なり小さくすることが出来ると言う効果を有し、これは
画像表示装置を電気的に駆動する際に非常に重要となる
。この結果消費電力はかなり小さくなり、この事は壁内
には最小電流しか流れないと言う事実によってさらに増
長される。更にこの動作はこの場合の飽和効果には依存
しない。クロース近似に於いては、電流はコンパートメ
ントの長さ方向で一定であり、コンパートメントに入る
電流はコンパートメントから出る電流と等しくなる(第
2B図)。
実施例bは、電気絶縁材料の壁を有するコンパートメン
ト内での真空電子搬送が、コンパートメントの長さ方向
に充分なパワーの電界を印加した場合に可能であると言
う認識に基づいている。このような電界によってコンパ
ートメントに注入される電子に所定のエネルギー分布と
空間分布を持たせる事が可能となる。そのためコンパー
トメントの壁の実質的な二次放射係数δerrを動作中
平均値でlに等しくなる様にすることが出来る。このよ
うな状況に於いては入る各電子に対して(平均して)1
個の電子が出るであろう。つまり、電子流はコンパート
メント中で一定であり、入る電子流にほぼ等しくなる。
壁材料が充分に高抵抗である場合(全ての未処理の適切
なガラス型材料、及びカブトン、パーティナックス及び
セラミック材料の場合)、コンパートメントの壁が如何
なるネット電子流をも発生させ、あるいは吸収すること
がないので、この電子流はクロス近似に於いて入って来
る電子流に等しくなる。電界を、δ。rr=1を得るの
に必要となる最小値よりも大きくした場合には次の事が
起こる。δ。jjが1よりも僅か大きくなると、即座に
壁は不均一に正にチャージされる(コンダクタンスが非
常に小さいのでこの電荷が除去される事はない)。この
結果電子はこの正の電荷が存在しない場合よりも平均し
て速く壁に到達する。換言すればこの長さ方向の電界に
より与えられる平均エネルギーがより小さくなり、その
結果δa t r ” 1と言う状態がそれ自身の調整
により得られる。このことは、電界が前述した最小値よ
りも大きい場合には電界の正確な値は重要でないと言う
理由で、望ましい事である。
別の利点もある。実施例aは電子増倍(δ。,r>1)
を利用している。δの値はしかしながらコンパートメン
トの長さに渡って変化し、コンパートメント毎に異なる
。空間電荷による電流強度の制限が充分に一定で再現可
能である限り、蛍光スクリーン上に均一な画像を得るこ
とが出来る。増幅(δ。rr”;l)が行われない実施
例に於いては、コンパートメント内の電子流は一定であ
り、かつそれを測定及びフィードバック又は電流制御に
よって、非常に満足行くように各コンパートメント毎に
等しくすることが出来、その結果一定性を確保する事が
出来る。
パネル3の内側壁に配置されている蛍光スクリーン7に
面しているコンパートメント壁の中央板10は(第IA
図参照)、開口8,8″,8″′,・・・を備えている
。独立して駆動させることが出来ないカソードを有する
場合には、所望の開口から電子の流れを「引き出す」た
めにゲート構造を採用することも可能である。しかしな
がら個々に駆動させることが出来る電子エミッタを、選
択電圧によって活性化出来るコンパートメントとスクリ
ーン7どの間に存在している穴の開いた選択電極9. 
9”, 9’″,・・・と共に使用することが望ましい
。第IE図は、電極17a, 17bによーって個々に
駆動させることが出来る電子エミッタが、ラインカソー
ド16と開口15を有する電気絶縁板Bとによりどの様
に実現ざれるかと言う点を示す。このようにして発生さ
せた電子はコンパートメント14に引き込まれる。選択
電極9,9゛,9゜゛,・・・は、例えば第tC図に示
されているように、各画像ライン(開口8,8″,8″
″,・・・と同軸の開口を有する電極)に対応している
。これらの電極の開口は一般的には開口8. 8’, 
8″′,・・・と同じ大きさである。もしそれらがより
大きい場合には位置調整がより容易になるであろう。ス
クリーン7上の所望の位置は、個々の電子エミッタ及び
選択電極9. 9’, 9”,・・・のマトリックス駆
動によりアドレスさせることが出来る。 (カソード側
から見て)実質上線形に増大する電圧が、選択電極9,
9゛,9″″,・・・に印加される(第ID図)。スイ
ッチSはオフ状態に゛於いては解放されている。画像ラ
インが活性化されるとき、つまり電子を開口列の開口を
介してそれらの後面に流れている柱状に配置されている
電子流から引き出さなければならない場合には、当該ラ
インに接続されているスイッチを電気的に閉じることに
よってパルス状の電圧ΔUが局所電圧に加えられる。コ
ンパートメント内の電子が壁との衝突により相対的に低
い速度を有していると言う事実により、ΔUは相対的に
低く(IOOVのオーダに)することが出来る。この場
合コンパートメント全体の高さからは電圧差v6が得ら
れるが、これは充分小であるので間口からこれが電子を
引き出すことはない。このことは正のライン選択パルス
に正しい値を選択して与えることによって実現出来る。
第3図は第1図に示される構成の一部の「水平」断面図
である。矢印で示すように、間口8を介してコンパート
メントの壁によって囲まれている電子ダクト空洞11か
ら選択電極9によって引き込まれた電子が蛍光スクリー
ン7の方向に加速される。この様にして一時に一本の画
像ラインを走査させることが出来る。ビデオ情報は、例
えばパルス幅変調、の形で与えることが出来る。例えば
電子ダクトと協動ずるカソードを、より短い又はより長
い時間で活性化させても良い。ホワイトピクセルを発生
させるためには、ライン肋間全体に渡ってカソードを活
性化させても良い。これの代わりに放出レベルを制御す
る間、ライン朋間全体にカソードを一定に活性化させる
ことも出来る。開口8を介して引き込まれた電子流は、
所望の真空を確実に維持する機能も同時に有する「水平
」壁12(第1図)の間及び又は「垂直」壁13(第3
図)の間にトラップさせることが出来る.これとは別に
スクリーン7と中央板10(これは第3図では参照番号
13によって示されている)の間の空間を、開口3,8
L,30,・・・よりも大きくかつそれらと同軸でかつ
回転対称で有ることが望ましい開口を有しているスペー
サ板によって満たすことも可能である。全体に渡って真
空を維持する事により前面及び後面壁を薄く(lm一以
下)することが出来、その結果画像表示装置それ自身の
重量を軽くすることも可能である。
画像表示装置のスクリーンを横切る外側の寸法(深さ)
を小にすることも可能である。1w12N度のスクリー
ンサイズに対して例えばICII1も可能である。
更に他の利点は: 一カラー純度に閏する問題が発生しない;一蛍光スクリ
ーンからのバックスキャッタリングによる問題が発生し
ない; 一相対的に低い真空度(約10−3Torr以下〉でも
電子搬送が可能である(この場合必要な真空度はカソー
ドにより決る): 一複雑な電子光学系を必要としない; 一厳密な寸法の許容誤差を必要としない;点である. コンパートメント空洞内の電子の誘導に必要となるコン
パートメントに加えられる電圧は、コンパートメントの
長さが増大するにつれて増大する。
しかしながら(第10A図に示されるように)エミッタ
21のライン配置を表示装置の「底部」に代えてその中
心に配置することにより、この電圧を減少させることも
可能である。エミッタを表示装置の「底部」に配置して
高さ方向に6kVの電圧差を印加する代わりに、例えば
3kVの、電圧差を先ずコンパートメントの中心とそれ
らの−L側の端との間に印加して電子流を「引き上げ」
、そして次に同じ電圧差を中心と底部との間に印加して
電子流を「引き下げる」ことも可能である。
第3図は、中央板10内の一列の開口8を通る、第l図
に示される型の構成の水平断面図である。
(ビデオ)ラインを選択するには、正の電圧パルスを当
該選択電極(9)に印加する。発生した電子が当該選択
された電極内の開口のみを介してそのコンパートメント
空洞から引き込まれることを確実にするためには、この
パルスは300Vのオーダの大きな値でなければならな
い。これを実現することは可能であるが、回路が高価に
なる。この大きさは、又スクリーン7と電極9,・・・
との間の開口を介した高電圧によるパンチスルーの発生
をも考慮して正確な値にしなければならない.上述した
問題は電子の搬送がライン選択から充分に分離されてい
ないときに発生する.この分離は、 「垂直」に電子が
搬送されるコンパートメント空洞11の背面壁4又は側
壁上に、高抵抗層(第4図及び7図に於で参照番号30
によって示される)を設けることによって改善すること
が出来る。この層による電圧降下によって搬送に必要と
なる電界E,が発生する。ある選択電極での電圧を、局
所抵抗層電位よりも例えば50v低くすると、電子はこ
の選択電極の位置でのチャンネルから離れずに更に搬送
されるであろう。この場合、画像ラインを選択するには
、例えばtoov (これもバンチスルーに依存する)
の正のパルスで充分となる。抵抗層30の代わりに別々
の導電ストリップを使用することも可能である。抵抗層
に対してはその抵抗層の高さ(装置の上端と下端の間)
に対し約10”〜1012Ωの抵抗が考慮されるべきで
ある.これを達成するために蛇行パターンをその層内に
堀り込むことも可能である。所望の間口のみから電子が
引き出されることを確実にするために、電極9. 9’
,・・・を第4図に示されるように、二重構造(例えば
導電トラック又はストリップをカブトンフォイル32の
両側に設ける)とすることが有利である。
選択電極9,・・・と蛍光スクリーン7との間の距85
は、例えば2mm (第5図参照)である。電子ビーム
が存在しない場合には、これは例えば3kVの加速電圧
を与えるのに充分な値である。しかしながら完全動作に
於では、コンパートメント空洞Ifをスクリーンから離
した状態に保つ壁12が正にチャージされ、その結果こ
この電圧がそれらの電極の電圧により近くなる。このこ
とは、電極9. 9’,・・・からスクリーン7へのフ
ィールドエミッションを生じ、不必要なルミネッセンス
を生ずる原因となる。
この問題は例えば次のようにして解決することが出来る
; a.選択電極9,・・・を電気絶縁材料31に埋め込む
(第5図参照)、 b.円筒状(図示の場合)でかつ、引出し開口8と同軸
であって、選択電極9,・・・の電位を与える電極33
によって、壁13を二次電子から遮蔽する(第6図参照
)。これにはこのアセンブリが正レンズ動作をすると言
う利点もある。満足の行く動作をさせるために、電極3
3を、壁が「遮弊』されるように、壁の表面の実質状の
部分に渡って壁12から離して置くことが重要である。
セルフサポートされた金属電極33の代わりに、内側に
金属層を真空蒸着した合成材料部品を用いることも可能
である。
第6図は、第1図に示される型の構成の、コンパートメ
ント空洞11を通る垂直断面図である。コンパートメン
ト空洞l1は、背面壁4と間口8を有する中央板lOと
によって規定されている.特に中央板10が第18図に
示されるように両側に交差するチャンネルを有している
構造の場合には、それを、合成材料(例えばテフロン)
により形成し、導電トラ・ンク9, 9’,・●・を、
50μ一からJOO71mの厚さの第−カブトンフォイ
ル32の中央板lOの側に設け、導電トラック9A,9
″A,●・●を、50μ一から100μ鋼の厚さの第二
カブトンフォイル34の中央板10とは反対の側に設け
ることが可能である。
例えば0.1+u+の厚さの円柱壁を有し底の厚さが、
例えば0.05m−で、開口が1.0φ又は1.2φ(
底がない場合には1.2φ)の、銅ニッケルからなる円
柱補助電極33. 33’・・・が、スペーサ壁12の
間に配置される。補助電極33は、例えば穴の開いた金
属ストリップから、例えば電着によって、ボアの周りに
設けられたプッシュを用いて形成することが出来る。補
助電極33は、それらに正しい電圧を与えることによっ
て(画像)ラインの選択に使用することも可能である。
この場合には、選択電極9,9゛,◆●◆及び9A,9
″A,・・・は省略することも可能である。二重選択電
極を使用する場合には、スクリーンに面する電極を、第
7図に示されるように、円柱補助電極と一体化させるこ
とも可能である。
カウンタ電圧(例えば200V)を隣接する前の列のプ
ッシュに印加しておいて、例えば一列の内の「プッシュ
」35に正の選択パルスを与えることによってラインを
選択する事が可能である。
上述した構成においては、電子は、スクリーン側に(小
さい)間口を設けたく適切な二次放出係数を有する)電
気絶縁材料からなる壁を有するコンパートメント内を搬
送される。高抵抗層が設けられた場合を除いて、電極は
これらの開口のすぐ外側に存在しているので、電子の搬
送と活性化したビデオラインの選択は確実に行われる。
コントラストを改良するために、選択電極を二重構造に
することも可能であるが、この場合はその物理的構造が
かなり複雑になる。又、多数の電子の速度が搬送の間大
きくなると、これは、この構成に於では、例えばコント
ラストの減少の原因となる。
この様な問題は、電子が大きな速度に至るまで直接加速
されない様にするために、幾何学的な障害物をコンパー
トメント内に設置することによって解決することが可能
である。
今まで述べてきた様に、電子流を横方向に局在化させる
事は、コンパートメント空洞の間に真空サポートとして
も機能する縦方向の隔壁を置くことにより実現すること
が出来るが、横方向の局在化を電子的手段、例えば適切
な電圧を背面壁土の垂直導電トラックに印加することに
より、達成させることも可能である。
上述した高抵抗層を設けるには、次の様な手段を使用す
ることが可能である。ガラス板には、ガラスエナメル粒
子及びRu02等の粒子を有する均一な粉末層を被覆す
る。この粉末層には、例えばスクラッチング・シルクス
クリーン又はフォトリソグラフィーに−より蛇行構造を
形成することが可能である。続いて粉末層を有するその
ガラス板を、抵抗層が所望の抵抗値に到達するまで加熱
する。
この様な抵抗層はまた選択電極が接続される電圧分割器
として使用することも可能である。
電子ダクトの壁に使用されるべき材料は、高抵抗を有し
、かつその二次放出係数δが、少なくとも一次電子エネ
ルギE,のE1〜E11の範囲で1より大でなければな
らない(第14図参@)。E1は、例えばl又は数10
eVの様に出来る限り低い値が望ましい(第14図参照
)。この点に関しては、ガラス(E+がほぼ30eV)
、セラミック材料、パーティナックス、カブトンがこの
要求を満たす。
電気抵抗は、電子ダクトの電子の誘導のみならず増幅が
(一部の長さ又は全体に渡り)必要であるか否かと、消
費電力との関連で壁に流すことが可能である全電流量と
に依存する。
勿論、電子の誘導のみを使用するモードが望ましい。こ
の時の電気抵抗は106とIO15Ωの範囲内にするこ
とが出来る.これとは別に、増幅を確実にするために電
子ダクトの少なくとも力ソート側の部分を、例えばIO
KΩとIOOMΩの間の範囲の高抵抗層とすることも出
来る。これらの値の場合には必要な電力が100%Il
を越えることはない。
この条件の場合には、長さ17cm及び直径lmII1
のボア(電気抵抗>1015Ω)の鉛ガラスからなるコ
ンパートメント内での電子搬送を、その両端に3.5k
Vの電圧を印加することによって、実現することが出来
た。
更に壁を構成機能と二次放出機能の両方の機能を有する
電気絶縁材料から形成することも可能であることに注意
されたい。これとは別にそれらを、構成機能のみを有す
る材料(例えば合成材料)Lに、二次放出機能を有する
層〈例えば石英又はガラス又はMgOの様なセラミック
材料)を設けた電気絶縁材料により構成することも可能
である。
カラーの選択は、別の方法、例えば赤、緑、青の蛍光ラ
インの縦方向のトリブレットを有する蛍光スクリーンを
使用し、かつモノクロの表示装置の場合の3倍の電子エ
ミッタと電子ダクトを水平方向の走査と共に使用するこ
とによって実現することが可能である。
しかしながら、前述した例は、例えば隔壁12によって
、分離されている蛍光材料の複数の水平方向の領域を有
する蛍光スクリーン7(第IA図)を使用している。 
(モノクロの画像表示装置の場合には、これらの領域の
蛍光体は全て同じ色である。)カラー画像表示装置の場
合には、上述した領域を各々赤、緑及び青の3個のサブ
領域の蛍光体領域に分割するのが実際的である.画像表
示装置を、各サブ領域が一列の引出し開口と協動するよ
うに構成することによりサブ領域を駆動させることが出
来る。この事は、縦方向の引出し開口の数がモノクロの
画像表示装置の場合の数の3倍で、電子エミッタと電子
ダクトの数が同じである事を意味している。この場合カ
ラー選択電極は非常に狭い間隔で配置されているので、
蛍光スクリーン3に対する真空を維持する「水平方向の
」壁12を正確に配置することは困難である(第1図〉
。この状態の場合には、第15図に原理的に示されるよ
うに、搬送コンパートメント42の側壁4lに平行に延
在する「垂直の」支持壁40を、配置することが有利で
ある。
第16図は、第15図の構成の中間板44内の一列の開
口43を通る断面図を示している。又第16図では、穴
の開いた導電ストリップの部品の内の一本が45として
示されている。第17図は、導電ストリップ45の、そ
の様な部品が設けられている中間板44の前面図を示す
。各ストリップはカラーラインの選択電極として機能す
る。蛍光スクリーン46上のスポットの位置は、中間板
44内の開口43によって決定される(第16図)。中
間板44は、実際には高精度で構成されなければならな
い第15図の表示管構成の一部分である。本発明は、カ
ラートリブレットを有する平行ライン型の蛍光スクリー
ンの使用に限定されないことに注意されたい。他のトリ
ブレソト構成(例えばデルタ構成〉も同様に使用するこ
とが可能である。ストリップ45は、例えば真空デポジ
ションによって形成することが可能である。第17図に
おいてストリップ45は、非円形で(この図の場合実質
上楕円形)、同じ形状の中央板44内の開口43と同一
線上にある開口を有している。搬送コンパートメント4
2から引き出される電子の数を増大させる必要がある場
合には、非円形の閏口43の方が円状の開口8,8″゛
,・・・ (第l図)の場合よりも望ましい。第8図に
は別の例が示されている.この図に示される構成は、ガ
ラスバネ2レ53の内側壁に設けられている赤、緑及び
青の蛍光サブ領域50, 51. 52のトリブレット
が、毎回、引出し間口54と協動ずるように構成されて
いる。開口54から引き出された電流が蛍光サブ領域5
0. 5+,52の方向に加速されるスペース55内で
は、サブ領域50. 51及ひ52に平行に延在する(
例えば、板状の)電極56及び56″が開口54の両側
に配置されている.これらの(水平)電極は、例えば全
てが共通した列に並ぶ開口を有していても良い。電極5
6及び56′を別々に活性化させることにより、電子流
をサブ領域力、又はサブ領域51,又はサブ領域52の
何れかに衝突させるようにすることが出来る。
この場合、標準フィールド周波数を維持しておいて、各
画像ラインに対して3個の各々の走査を通常操作周波数
よりも3倍高い周波数で実行するように画像表示装置を
動作させることが出来る。
第9図は、本発明の画像表示装置の可能なモジュラ構造
を示す: A:厚さ2+nmの電気絶縁材料(例えばガラス)から
なる背面壁。この背面壁は、正方形の断面を有し、かつ
、例えばlII1一の、リブ及び、例えばIn+mの、
ビッチSを有する多数の空洞14(空洞が深ければ深い
ほど装置を動作させるのに必要となる電圧は高くなる)
を有している。
B:例えば1mmの、厚さを有する、例えばセラミック
材料の、カソード駆vi(制vs)板。この板は空洞l
4の数に対応した数の閏口15を有している。カソード
ワイヤ16はこのカソード駆動板の下に位置する。独立
に変調させることが出来るエミッタは、空洞l4内で、
電子を放出させるための閏口15の近くに真空デポジッ
トさせた、例えばアルミニウムの、電極17a,17b
の手段によって得られる。全ての電極17aを相互に接
続させて、電極17bを独立して駆動させることが出来
るが、この逆も可能である。
これとは別のエミッタ、例えばフィールドエミッタ、を
使うことも出来る。
C:例えば3n++wの、サイズSのスベーサ。
D:例えば0.75w+mの、厚さの、例えばガラス、
からなる絶縁材料の駆動板。この駆動板は、背面壁Aに
置かれ、空洞14に対応した位置に開口I7を柱状に配
置させている。駆a電極18は、例えば第IC図に示さ
れる選択電極9. 9’, 9″′の配置方法によって
、駆動板0の背面壁Aから離れた側で開口17の近くに
設けられる。
E:駆動板D内の開口17の間の位置にバー19または
同軸の開口を備えた、スペーサ板を有する、幅が21I
Ifflの格子。
F:例えば1から2nmの、厚さを有するガラス(バネ
ル〉の窓。この窓の内側には水平蛍光体ライン20のパ
ターンが設けられている。
上述した構造の場合には、画像表示装置の深さは約8m
n+になる。このようにして我々は現実的に「壁上の画
像」について話すことが可能となる。
部品A, C及びDは、例えばセラミック材料から、例
えば(ガラス)背面壁と共に、一体モジュールに構成す
ることも可能である。
コンパートメント空洞内の電子の誘導に必要となるコン
パートメントに与えられる電圧は、コンパートメントの
長さが増大するにつれて増大する。
しかしながらエミッタ21のライン配置を底部に代えて
(第1図に示されるように)表示装置の中心に(第10
A図に示されるように〉配置することにより、この電圧
を減少させることが出来る。この場合、例えば3kVの
電圧差をまず電子流を『引き上げる」ためにコンパート
メントの中心とそれらの上側の端との間に印加し(第1
08図)、そして次に同じ電圧差を電子流を「引き下げ
る』ために中心と底部との間に与えることが出来る(第
lOC図)。必要な電圧差を更に減少させることが、エ
ミツタのライン配置を、一列以上に、例えば列22. 
23を上と下からコンパートメント長さの4分の1の位
置に配置することにより可能となる。これにより必要な
電圧差を4分の1に減少させることが出来る。必要な電
圧差は、エミッタを3列のエミッタ24, 25. 2
6とし、かつ第12図に示される様にそれらを配置する
ことによって、6分の1に減少させることが出来る。
第10A図の場合、開口28を有する壁27はカソード
駆動(制御)板として機能する.電極30を各開口28
の近くに配置することにより、絶縁体の空閤29内に配
置されたカソードワイヤ21を独立に変調させることが
出来るエミツタが実現される。第IE図の電極構成17
a, 17bの内の一方の機能を果たす電極30には外
側から接続を行うことが出来る。他の電極構成は図示さ
れていないが、これを設けることも可能である(その場
合には並列接続となる)。
又駆動の可能性を必要としない場合には(この場合は性
能は落ちるが)それを設けなくても良い。
更に有利な実施例が第11図に示されている。容量的に
駆動させることが出来、スペースの内側に延在する各開
口134に出来る限り近づけた電極132の手段により
、スペース131に囲まれているカソードワイヤ23を
独立に変調させることが出来るエミッタが得られる。電
極132は、スペース131の外側に配置されている電
極33により容量的に駆動される。
カソードワイヤ22も同様に構成されている。第lOA
図の記述もこれらの電極に適応出来る。
第10図のスイッチング回路の変形例は、正のく例えば
200v以下の)ライン選択パルスのみにより動作させ
ることである。この場合電圧差va″はコンパートメン
ト6,6″,6″゜の高さから取り出されるが(第1図
)、この高さはく開口から)電流を引き出すには小さす
ぎる.このことは、正しい値の正のライン選択パルスを
印加することにより実現される(第14図).
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の画像表示装置の構成の一部の、部分
的に内部を示した線図斜視図で(各部品の比例関係は正
しく表示されていない〉、 第IA図は、第1図の構成の側面図で、駄IB図は、本
発明の画像表示装置の可能なモジュラ構造を線図的にか
つ断面的に示したもので、第1c図は、第1図の構成に
使用される(選択)電極部の一部を示し、 第10図は、 (選択)電極部を駆動するスイッチ回路
を示し、 第IE図は、電子エミッタを駆動するライン部を示し、 第2A及び2B図は、第1図の構成に使用される二種類
の電子ダクトを線図的にかつ断面図で示し、第3図は第
1図のタイプの構成の一部分の「水平」断面図で、 第4. 5. 6及び7図は第1図の構成と同等な構成
の電子ダクトの「垂直」断面図を示し、 第8図は、カラー画像を表示するのに適切である第1図
の型の構成の一部分の「垂直」断面図であって、 第9図は、本発明の画像表示装置の可能なモジュラ構造
を線図的にかつ断面で示したもので、第1OA, B及
びC図は、別のカソード部を有する本発明の画像表示装
置の上面図及び印加される電圧差を示し、 第11及び12図は、別のカソード部を有する画像表示
装置の断面図であって、 第13図は、第IB図の電極スイッチ回路の変形例を示
し、 第14図は、本発明の装置に適した壁材料に対する二次
放出係数δを一次電子エネルギーE,の函数としてプロ
ットしたグラフで、 第15図は、第1図の構成の別の変形例を示し、第16
図は、第15図の構成の一部分の「水平」断面図で、 第17図は、第15図の構成の部品44の前面図を示す
。 l・・・薄型画像表示装置、  2・・・壁、3・・・
パネル(窓)、    4・・・背面壁、5・・・カソ
ード部、  6,6″,6″・・・コンパートメント、
9,9″,9″″・・・選択電極、  IO・・・中央
板、it, 11″,IV″・・・コンパートメント空
洞、12・・・「水平」壁、     13・・・「垂
直」壁、l4・・・空洞、        1G・・・
ラインカソード、15・・・開口、  17・・・開口
、  17a,  17b・・・電極、18・・・駆a
?t極、      20・・・水平蛍光体ライン21
, 22. 23・・・カソードワイヤ、24,  2
5. 26・・・エミッタ、    27・・・壁、 
 28・・・開口、29・・・wA縁体の空間、  3
0・・・電極、 30. 48・・・爪抗層、30・・
・第一カプトンフォイル、  3l・・・電気絶縁材料
、32・・・カプトンフォイル、    33. 33
”・・・補助電極、34・・・第二カブトンフォイル、
    35・・・プッシュ、40・・・「垂直」支持
壁、       4l・・・側壁、42・・・コンパ
ートメント、43・・・開口、  44・・・中間板、
45・・・導電ストリップ、    46・・・蛍光ス
クリーン、50, 51, 52・・・蛍光サブ領域、
     54・・・開口、55・・・スペース、  
56. 56″・・・電極、131・−・スペース、1
32・・・電極、    134・・・開口、4・・・
背面壁, 5・カソード部, 6. 6’, 6゜゜ コンパートメント,8. 8’
, 8″・壁, 9.9゜,9”・・選択電極, 1〇一中央板 11・・コンパートメント空洞。 パネルFB+ ff ifii璧 スクリーン壁, 壁 彦択電挿 中央板 コンパートメント空洞 1水・V,壁. カプトンフすイル 補助電1斬. 第二カブトンフォイ几 ブノンユ.l 15・・・開[1, 16・ラインカソード. 17a, 17b  電極, 18・ツ動電橿. 1つ・バー, 20−水甲υt光体ライン, 50, 51. 52・蛍光サブ領域,53−・・ガラ
スパネル, 54・開口, 55  スペース, 5G, 5[)゜ 電極. 第9図 9.9゜,9”・・選択電極, 10・・中央板。 40一 垂直,支持壁, 41・・倒壁, 42・ コンパートメント 43・開口, 44・・・中間板, 45・WEEストリップ 46  蛍光スクリーン。 fJ13図 第14図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)並置させた複数の電子発生源と、前記発生源と協
    動しかつ蛍光スクリーンから短い距離に並置する軌道に
    発生させた電子を電子流の形で真空中を搬送させるため
    の、電子搬送に適した二次放出係数を有する電気絶縁材
    料の壁を有する局所電子ダクトと、そのダクトから所定
    の位置で各電子流を引き出しかつそれをピクセルからな
    る画像を発生させるために前記蛍光スクリーンの所望の
    位置に向ける手段とを、有する蛍光スクリーン上にピク
    セルからなる画像を表示する真空外囲器を備えた画像表
    示装置。 (2)前記電子発生手段が、前記蛍光スクリーンに平行
    する複数の電子エミッタのライン部を有する事を特徴と
    する請求項(1)記載の装置。 (3)各電子エミッタの放出を個々に変調させる事が出
    来る事を特徴とする請求項(2)記載の装置。 (4)前記電子ダクトが、二次放出係数δの電気材料の
    壁によって規定される細長い空洞によって構成されてい
    て、前記壁が前記空洞の長さ方向に電界を印加する電極
    手段を備え、当該電界が強度Eを有し、そして前記蛍光
    スクリーンに面する各空洞の壁が、全ての開口が協同し
    て行と列の配置を構成する複数の開口を備えている事を
    特徴とする請求項(1)記載の装置。 (5)電子エミッタのライン部が、前記蛍光スクリーン
    の一端の近傍にある一列の電子エミッタを有している事
    を特徴とする請求項(2)記載の装置。 (6)電子エミッタのライン部が、前記蛍光スクリーン
    の2個の平行な端の中間にある一列の電子エミッタを有
    している事を特徴とする請求項(2)記載の装置。 (7)電子エミッタのライン部が、n(n≧2)個の相
    互に平行な電子エミッタの列を有していて、それらの電
    子エミッタにより発生させた電子ビームが、動作時に、
    前記蛍光スクリーン高さ全体を協同して走査する様に構
    成されている事を特徴とする請求項(2)記載の装置。 (8)電子搬送及び/又は(画像)ライン選択のための
    電極の列配置が、前記開口が設けられた壁の前記蛍光ス
    クリーンに面した側に配置されている事を特徴とする請
    求項(4)記載の装置。 (9)前記電極部の電極が電気絶縁材料に埋め込まれて
    いる事を特徴とする請求項(8)記載の装置。 (10)前記電極配置が、二重構造を有している事を特
    徴とする請求項(9)記載の装置。 (11)前記電子ビームを局所化させるための局所化構
    造が、前記電極部と前記蛍光スクリーンとの間に配置さ
    れている事を特徴とする請求項(8)記載の装置。 (12)前記局所化構造が、各電子ビームの各々のパス
    を包囲しかつ前記電極部の電極に電気的に接続されてい
    る複数の中空電極手段を有している事を特徴とする請求
    項(11)記載の装置。 (13)前記電子ダクトが、動作中に発生する前記長手
    方向の電界が確実に軸方向に実質上均一となる様にする
    手段を備えている事を特徴とする請求項(4)記載の装
    置。 (14)前記電子ダクトが、当該ダクトを搬送される前
    記電子に一定な速度を与える幾何学的な障害物を備えて
    いる事を特徴とする請求項(1)記載の装置。 (15)駆動される電極部が、動作時に、容量的に前記
    電極を駆動する回路に接続されている事を特徴とする請
    求項(8)記載の装置。 (16)前記電子エミッタが、動作時に、前記電子エミ
    ッタを容量的に駆動する回路に接続されている事を特徴
    とする請求項(2)記載の装置。 (17)電気絶縁材料からなる複数の平行な隔壁が、前
    記電子流を横方向に局所化させるように設けられていて
    、それらの隔壁が真空を保持する機能も有している事を
    特徴とする請求項(1)記載の装置。 (18)電気絶縁材料の中央板が設けられていて、一方
    の主表面が当該隔壁を構成する壁によって分離されてい
    る複数の第一溝を有し、そして他方の主表面が前記第一
    溝を横切る方向に延在する複数の第二の溝を有している
    事を特徴とする請求項(17)記載の装置。(19)前
    記空洞が、基板内に設けられている事を特徴とする請求
    項(4)記載の装置。(20)前記基板が、前記真空外
    囲器としても機能している事を特徴とする請求項(19
    )記載の装置。 (21)前記蛍光スクリーンを横切る前記装置の外側寸
    法が、3mmと50mmの間の範囲にある事を特徴とす
    る前記請求項の何れかに記載の装置。 (22)一次電子エネルギの範囲E_1〜E_1_1に
    渡って、δ>1である事を特徴とする請求項(4)記載
    の装置。 (23)動作時に、前記空洞を規定する前記壁の前記材
    料の実効二次放出係数δ_o_f_fが、約1に等しい
    事を特徴とする請求項(22)記載の装置。 (24)各電子エミッタとそれらと協動する前記電子ダ
    クトの入り口部分との間に、動作時に、正の電圧差を与
    える電圧源に接続されるように構成されている電気的手
    段が設けられている事を特徴とする請求項(4)記載の
    装置。
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