Охлаждение - фотоумножитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Охлаждение - фотоумножитель

Cтраница 2


Это уравнение позволяет судить об эффекте, вносимом охлаждением фотоумножителя в тех случаях, когда / ф / Tl, что, например, имеет место в задачах комбинационного рассеяния света.  [16]

На сегодня существует ряд разнообразных систем, предназначенных для охлаждения фотоумножителей. Некоторые конструкции будут рассмотрены ниже.  [17]

Число фоновых импульсов, связанных с этой причиной, не уменьшается при охлаждении фотоумножителя, а их амплитуда не снижается при использовании регистрирующих схем с самым высоким временным разрешением, так как каждый такой импульс образуется большим числом электронов, одновременно испускаемых фотокатодом под действием сцинтилляции в стекле.  [18]

Роль темнового тока и его флюктуации может быть существенно снижена, как обычно, путем охлаждения фотоумножителя. Криостат, в котором помещается фотоумножитель, охлаждается жидким азотом.  [19]

Преимуществами фотометра Сущинского по сравнению с фотометрами, основанными на усилении постоянного тока, являются возможность работы без применения охлаждения фотоумножителя, независимость измерений от величины и постоянства сопротивления изоляции ( а следовательно, от тока утечки) фотоумножителя, использование для регистрации более грубого гальванометра, а также повышенная скорость регистрации спектра.  [20]

21 Термоэлектрическое охлаждающее устройство для болометра БКМ-1. [21]

Применение термоэлектрического охлаждения для этой цели позволяет уменьшить темновой ток фотоумножителей и, соответственно, увеличить их чувствительность При охлаждении фотоумножителей с сурьмяно-цезиевым катодом от 20 С до-30 С темновой ток уменьшается в 20 - 30 раз.  [22]

При охлаждении подобного фотоумножителя до температуры сухого льда ожидается, что термоток будет равен одному электрону в секунду, тогда как поток от звезды 21 1 4 при использовании 254-сантиметрового телескопа даст фототек в 20 электронов в секунду.  [23]

24 Приспособление для охлаждения ФЭУ жидким воздухом.| Проверочная кривая линейности электрической части регистрирующего устройства. [24]

На рис. 234 показана схема охлаждения фотоумножителя. Жидкий воздух заливается в воронку 1, соединенную с рубашкой 2 при 5 ч помощи резиновой трубки.  [25]

Фотоумножитель 1 помещен в баллон 2, к которому сверху приварены длинные трубки для вывода проводов. Черная бумага предназначена для исключения диффузно-рассеянного света, а также с целью ускорения охлаждения фотоумножителя посредством лучеиспускания.  [26]

Темновой ток ограничивает чувствительность фотоумножителя. Этот ток возникает в результате выброса электронов из катода при термической активации или в результате радиоактивного излучения, вызывающего люминесценцию баллона. Он значительно уменьшается при охлаждении фотоумножителя сухим льдом или жидким воздухом.  [27]

При измерении световых потоков, меньших 10-и лм, порог чув-ствителыюсти определяется электрическими флюктуациями ( см. гл. Наибольшую роль при этом играют флюктуации темнового тока умножителя. Как обычно, для регистрации возможно меньших световых потоков следует прибегнуть к охлаждению фотоумножителя и ограничению спектра частот. При охлаждении умножителя сухим льдом ( - 78 С) отдельные импульсы, которые можно было наблюдать, пользуясь электронным осциллографом, следовали друг за другом с интервалом в 5 - 10 сек.  [28]

Следует помнить, что даже в том случае, когда фотоумножитель не освещается светом, в его цепи можно зафиксировать ток, ко - торый носит название темновой ток. При использовании фотоумножителей в люминесцентном анализе весьма важно возможно больше снизить величину этого тока. Эффективное увеличение отношения сигнала к темновому току может быть в ряде случаев достигнуто путем охлаждения фотоумножителя.  [29]

Следует помнить, что даже в том случае, когда фотоумножитель не освещается светом, в его цепи можно зафиксировать ток, который носит название темновой ток. При использовании фотоумножителей в люминесцентном анализе весьма важно возможно больше снизить величину этого тока. Эффективное увеличение отношения сигнала к темновому току может быть в ряде случаев достигнуто путем охлаждения фотоумножителя.  [30]



Страницы:      1    2