Поріг
Класична хвиля могла б припускати поступове накопичення енергії електроном, особливо при інтенсивному низькочастотному світлі. Експеримент показує поріг частоти та дуже швидку емісію, що природно пояснюється фотонами.
Рівняння Ейнштейна
Робота виходу залежить від кристалічної грані, забруднення та адсорбованих атомів. У твердому тілі електрони мають зонну структуру, тому фотоелектронна спектроскопія містить більше інформації, ніж елементарна схема “один електрон — один бар’єр”.
Інтенсивність
Якщо енергія фотона відома, вимір K дозволяє знаходити енергії зв’язку електронів. XPS і UPS аналізують елементний склад, хімічні стани й електронну структуру поверхні.
Класична проблема
Фотоефект не скасовує інтерференцію та дифракцію. Квантова електродинаміка описує поле так, що воно має хвильову структуру поширення і квантований обмін енергією. “Хвиля або частинка” є надто грубим класичним вибором.
Поріг
Не кожен поглинутий фотон обов’язково дає зареєстрований фотоелектрон. Електрон може втратити енергію до виходу, а фотон може поглинутися занадто глибоко або в іншому каналі. Квантова ефективність тому залежить від матеріалу, довжини хвилі, поверхні й геометрії детектора.
Робота виходу залежить від кристалічної грані, забруднення та адсорбованих атомів. У твердому тілі електрони мають зонну структуру, тому фотоелектронна спектроскопія містить більше інформації, ніж елементарна схема “один електрон — один бар’єр”.