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]
![]() |
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]
![]() |
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]