Cтраница 2
Между прочим, именно в приемниках инфракрасного излучения и используют обычно отличный полупроводник - сульфид свинца. [16]
![]() |
Спектр шума в полупроводниках. [17] |
В табл. 15.4 приведены характеристики ряда приемников инфракрасного излучения. [18]
Пленки соединений AIVBVI широко применяются в качестве приемников инфракрасного излучения. Из соединений данной группы подробно изучена эпитаксия сульфида, теллурида и селенида свинца. Все эти соединения обладают кубической решеткой. [19]
Сравнив это значение мощности шумов с чувствительностью приемников инфракрасного излучения, убедимся, что квантовые усилители пока не имеют преимуществ перед обычными фотоэлектронными приемниками излучения. Однако они широко могут быть использованы в связных системах, где требуется усиление и выделение модулированных сигналов. [20]
![]() |
Длина волны, при которой чувствительность детекторов из InSb уменьшается вдвое. [21] |
Антимонид индия имеет большое техническое значение для изготовления приемников инфракрасного излучения, как охлаждаемых, так и неохлаждаемых. Он представляет собой единственный материал, из которого промышленно изготовляются приемники всех трех типов: фотопроводящие ( фотосопротивления), фотовольтаические и фотоэлектромагнитные. [22]
А для этого в блоке управления предусмотрен еще и приемник инфракрасного излучения ( как в самых последних моделях телевизоров), воспринимающий команды от дистанционного пульта. [23]
Получаемый диод используют обычно при низких температурах в качестве приемника инфракрасного излучения. [24]
Совсем на другом принципе действуют квантовые, или фотопроводниковые, приемники инфракрасного излучения. [25]
Термометр, употребленный Вильямом Гершелем, был, конечно, самым примитивным приемником инфракрасного излучения. [26]
![]() |
Характеристики ячейки Голея. [27] |
В настоящее время имеется три основных типа фотосопротивлений, представляющих интерес в качестве чувствительных приемников инфракрасного излучения. [28]
Сравнительно новой областью применения низких температур является использование криогенных систем для обеспечения высокоэффективной работы приемников инфракрасного излучения, а также квантовых генераторов и усилителей. [29]
Такой метод пригоден и для инфракрасного диапазона, если имеются германиевые зеркала с диэлектрическим покрытием и приемники инфракрасного излучения. [30]