Cтраница 4
Для работы вакуумных фотоэлектронных приборов необходимо, чтобы энергия квантов немного превышала работу выхода электронов с поверхности фотокатода. Поэтому для разных спектральных областей применяются различные фотокатоды. В близкой ультрафиолетовой области обычно применяют сурьмяно-цезиевые фотокатоды, кривая спектральной чувствительности которых имеет максимум в области 4000 А и пологий спад до 1500 А. Коротковолновая граница использования фотоумножителя обычно обусловлена поглощением баллона. Кислородно-цезиевый фотокатод имеет длинноволновую границу чувствительности при 12 000 А, но его интегральная чувствительность примерно вдвое ниже, чем у сурь-мяно-цезиевого. [46]
В ряде случаев использования фотоумножителей важное значение приобретает изменение чувствительности фотоумножителя при перемещении светового пятна по поверхности фотокатода. Характеристика, выражающая зависимость чувствительности фотоумножителя от положения светового пятна, называется зонной характеристикой. [47]
При изготовлении фотоэлемента должны быть приняты тщательные меры предосторожности для того, чтобы избежать малейших загрязнений поверхности фотокатода. Загрязнения поверхности не только значительно изменяют чувствительность фотокатода, но и, как правило, смещают границу чувствительности в сторону более длинных волн. [48]
![]() |
Зависимость темнового тока, отнесенного к фотокатоду, от температуры для фотоумножителя с сурьмяно-цезиевым фотокатодом. [49] |
Поэтому уменьшение темнового тока в фотоумножителях как за счет конструктивных факторов, например, за счет уменьшения поверхности фотокатода и первых эмиттеров, так и за счет применения фоточувствительных и эмиттирующих поверхностей с меньшей термоэлектронной эмиссией является одной из основных задач дальнейшего усовершенствования этих приборов. [50]
![]() |
Фотоэлемент с внешним фотоэффектом. а - схема включения, 6 - характеристика. [51] |
Под действием подведенного к электродам фотоэлемента напряжения внутри него образуется электрическое поле, и электроны, вылетающие с поверхности освещенного фотокатода, направляются на положительно заряженный анод. [52]
![]() |
Условная схема ФЭУ. [53] |
Главным источником шума ФЭУ является темновой ток, происхождение KOTOpdo связано с тсрмоэлэктронной эмиссией фотокатода и автоэлохтронной эмиссией с поверхности фотокатода и ди-нодов. [54]
Интегрирование в (19.8) ведется по поверхности апертуры приемной антенны, поле на которой с помощью соответствующих оптических приборов фокусируется на поверхности фотокатода. [55]
Внешний фотоэффект впервые был исследован А. Г. Столетовым, который установил, что число электронов, вырываемых светом в единицу времени из поверхности фотокатода, прямо пропорционально интенсивности световой энергии. Другими словами, равные приращения интенсивности света, падающего на фотокатод, приводят к соответственно равным приращениям фототока. [56]
Закон Столетова ( первый закон фотоэффекта) определяет зависимость между количеством освобожденных электронов N и величиной светового потока Ф, падающего на поверхность фотокатода: NKQ, где К - коэффициент пропорциональности, определяемый материалом катода и типом излучающего источника. Явление фотоэмиссии используется для создания фотоэлектронных приборов, широко применяющихся в промышленной электронике. [57]
Закон Столетова ( первый закон фотоэффекта) определяет зависимость между количеством освобожденных электронов N и величиной светового потока Ф, падающего на поверхность фотокатода: N-КФ, где К - коэффициент пропорциональности, определяемый материалом катода и типом излучающего источника. Явление фотоэмиссии используют для создания фотоприборов, широко применяющихся в промышленной электронике. [58]
![]() |
Принцип устройства индуктивного датчика.| Принцип устройства датчика индукционного расходомера. [59] |
В фотоэлектронном реле ( рис. 2.24) световой поток от источника света ИС, падая на фотокатод фотоэлемента ФЭ, выбивает с поверхности фотокатода электроны. Свободные электроны под действием внешнего источника электрического поля перемещаются ко второму электроду фотоэлемента, создавая электрический ток проводимости. При достаточно большой интенсивности светового потока электрический ток возрастает настолько, что реле начинает действовать. [60]