Площадь - фотокатод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Первым здоровается тот, у кого слабее нервы. Законы Мерфи (еще...)

Площадь - фотокатод

Cтраница 4


Ввиду этого заслуживает рассмотрения другой способ, при котором фотоумножитель закреплен и относительно него движется световой пучок. При конструировании механической части приборов этого типа возникают затруднения, но электрические параметры отличаются высокой стабильностью в результате неподвижности всех деталей электрической схемы. В приборах, описанных Циммом [11 ], Вйплером и Шейблингом [29], Шульцем, Кантоу и Майер-гофом [30], Брайсом и др. [28], использован первый из указанных способов. На основе этих приборов разработан прибор Брайса - Феникса ( Phoenix Instrument Co. Эти приборы подробно рассмотрены в обзоре Стейси [9]; в обзоре отмечен также ряд особенностей, которые следует учесть при конструировании приемной части прибора. Они имеют существенное значение, если вводят поправки на преломление рассеянного света при выходе из кюветы для светорас-сения, а также если необходимо обеспечить постоянство освещенной площади фотокатода при любых углах наблюдения.  [46]

При детектировании светового потока от достаточно малого рассеивающего объема дело, обстоит совершенно иначе. Макромолекулы же в растворе расположены совершенно хаотически. В результате дифракционная картина рассеяния монохроматического света таким объектом состоит из многих беспорядочно расположенных максимумов и минимумов всевозможных размеров и интенсивности. Кроме того, макромолекулы в растворе свободны и диффундируют, участвуя в броуновском движении. Вследствие этого обусловленная ими дифракционная картина флуктуирует во времени. Если приемник рассеянного света ( фотоэлектронный умножитель, ФЭУ) имеет площадь фотокатода порядка размеров одного дифракционного максимума, он будет фиксировать флуктуации светового потока во времени ( смену максимума минимумом), отражающие процесс диффузии макромолекул. Временной фактор таких флуктуации будет иметь порядок времени диффузии макромолекулы на расстояние, сопоставимое с длиной световой волны. Однако надежное определение интервала времени корреляции флуктуации интенсивности светового потока становится возможным, только благодаря детектированию ( счету) отдельных фотонов.  [47]



Страницы:      1    2    3    4