Cтраница 1
Фотоэмиссионные приемники, так же как и фотографические пластинки, годятся только в самой коротковолновой инфракрасной области ( примерно до 1 2 мк) и в данном обзоре больше рассматриваться не будут. Для больших длин волн единственными пригодными приемниками фотонов являются элементы, основанные на использовании внутренних эффектов фотопроводимости. [1]
![]() |
Спектральная зависимость D для распространенных детекторов оптического излучения. [2] |
В тепловизионных системах фотоэмиссионные приемники не используются. [3]
Наибольшее распространение находят фотоэмиссионные приемники излучения, использующие внешний фотоэффект. [4]
Рассмотрим кратко схему включения фотоэмиссионного приемника в измерительную цепь. На рис. 32 представлены схемы включения фотоэлемента и фотоумножителя. В подобных схемах очень важно дравильно подобрать соотношение между сопротивлением нагрузки и параметрами последующей цепи. С увеличением сопротивления RH возрастает величина сигнала на сетке перовой лампы усилителя, однако в реальных схемах почти никогда не применяются сопротивления больше 10 - 1012 ом. H сильно возрастают шумы, так как уровень основных видов шума, свойственных фотоэмис-сионньгм приемникам ( дробовой, шум Джонсона), прямо пропорционален величине сопротивления; во-вторых, трудно изготовить высокостабильное сопротивление такого номинала; в-третьих, сопротивление нагрузки не должно шунтироваться сопротивлением утечки, последнее с этой целью обычно выбирают в несколько десятков раз больше RH, а это может вызвать пробой сопротивления изоляции лампы или утечки по баллону лампы или фотоприемника. [5]
К настоящему времени разработано большое количество фотоэмиссионных приемников, на, основе которых создаются самые разнообразные конструкции оптико-электронных приборов. Вопросам применения этого типа приемников посвящено довольно много исследований [ 29, 30, 31 и др. ], чего, к сожалению, нельзя сказать о других фотоэлектрических индикаторах. [6]
Какие причины вызывают появление собственных шумов вакуумных фотоэмиссионных приемников излучения. [7]
Оценивая весь класс фотосопротивлений, можно отметить такие достоинства этих приемников, как малые размеры и вес, пониженное по сравнению с фотоэмиссионными приемниками питающее напряжение, возможность работы в значительно более широком спектральном диапазоне. Ряд фотосопротивлений имеет очень высокую интегральную чувствительность, превышающую чувствительность фотоэмиссионных ПЛЭ в несколь ко десятков и сотен раз; мощность рассеяния их достаточна для управления электрической цепью мощностью в несколько ватт. [8]
Необходимость иметь высокие сопротивления нагрузки почти полностью исключает возможность применения усилителей на транзисторах, обладающих невысоким входным сопротивлением. Это также следует отнести к недостаткам схем с фотоэмиссионными приемниками. [9]
Пространственное распределение выходного излучения ввиду отсутствия для этого диапазона пленок и фотоэмиссионных приемников было измерено путем сканирования пучка приемником из германия, легированного золотом. [10]
Именно на основе этих металлов и их соединений, часто являющихся полупроводниками, и создаются современные фотокатоды. Ниже мы рассмотрим их свойства подробнее, теперь же остановимся на некоторых общих соотношениях для фотоэмиссионного приемника. [11]