Cтраница 1
Усиление умножителя при ионной бомбардировке будет зависеть от массы, заряда, энергии, химической природы, физических размеров бомбардирующих частиц, угла, под которым падающие частицы ударяют о поверхность, химического состава и физического состояния поверхности. Тщательная полировка поверхности также способствует улучшению вторичной эмиссии. Плох и Уол-чер [1608] установили, что число вторичных электронов, образуемое ионами различных изотопов, зависит только от скорости ионов. Поэтому для изотопных ионов, обладающих одинаковой энергией, число образующихся вторичных электронов обратно пропорционально корню квадратному из массы ионов. [1]
Усиление умножителя с эмиттером рассматриваемого типа устойчиво, причем пребывание эмиттера на воздухе в течение суток или больше не приводит к значительному снижению усиления. В случае необходимости электроды могут быть снова активированы термической обработкой. [2]
Точно так же коэффициент усиления умножителя имеет строго определенное значение лишь как среднее для большого числа фотоэлектронов, каждый из которых в отдельности умножается в умножителе в различное число раз. [3]
При этом следует корректировать коэффициент усиления умножителя для разных видов ионов и проводить длительные измерения в широком динамическом диапазоне. Это общее положение относится к анализу сложной основы. Если анализируется чистое вещество с простой основой ( либо сплав известного состава), можно упростить процедуру и ограничиться измерением лишь линий основы. Тогда коэффициент усиления умножителя и коэффициенты относительной чувствительности необходимо будет измерять только для нескольких сигналов. Если все элементы основы имеют изотопы с малой распространенностью, уменьшается и динамический диапазон измерений. Подобный вид калибровки прибора, описанный Концемиусом и Свеком ( 1969), можно назвать анализом по отношению к линиям основы. В цитируемой работе определяли электрометрически La, Се, Рг и Nd в образце металлического эрбия при помощи ручного переключения пиков. La, 19 февраля) получено в серии из 5 измерений продолжительностью 1 - 2 с. Проводилась коррекция фона, который был измерен в различных точках выбранного диапазона масс. Авторы задались целью выяснить, вносятся ли в аналитические результаты большие ошибки в результате изменения условий искрообразования и прохождения ионов через прибор. [4]
![]() |
Усиление вторично-электронного умножителя в зависимости от напряжения ( 11-динодный умножитель типа Аллена с Ве-Си - дияо.| Масс-спектр вольфрама, зарегистрированный при малых ионных токах. [5] |
На рис. 4 представлен график зависимости усиления умножителя от приложенного к нему полного напряжения. Выход электронного умножителя был подключен прямо к электрометрической лампе типа 954 и к усилителю постоянного тока. При входном сопротивлении 109 ом и усилении умножителя 3 - 105 прибор на выходе усилителя показывает шум, соответствующий току на первый динод 10 19 а. Ионный ток 10 18 а дает сигнал, в десять раз превышающий шум. [6]
Отсюда следует, что относительная величина флюктуации коэффициента усиления умножителя уменьшается с увеличением коэффициента усиления каскадов или, что равносильно, с увеличением коэффициента вторичной эмиссии эмиттера в умножителе. Из ( 59 2) видно также, что наибольшее влияние на флюктуации коэффициента усиления оказывает величина коэффициента усиления первого каскада. [7]
Искажающее влияние стенок колбы сказывается также и на усилении умножителя. Оба эффекта уменьшаются в процессе работы умножителя вследствие того, что стенки колбы постепенно заряжаются рассеянными электронами до высокого отрицательного потенциала. Достаточно, однако, даже на короткое время сообщить внешней поверхности баллона потенциал, близкий к нулю, как вследствие заметной проводимости стекла изменится потенциал внутренней поверхности и фон снова возрастет, а усиление уменьшится. Во всех умножителях, у которых металлизированный слой, покрывающий колбу, был присоединен к катоду или первому каскаду, фон умножителя не превышал указанной выше величины - 5 - 8 импульсов в минуту - и не наблюдалось никаких колебаний усиления. [8]
В зависимости от числа каскадов, ускоряющего напряжения и конструктивных особенностей коэффициенты усиления умножителей могут достигать 107 - 108, а временная разрешающая способность - единиц и долей наносекунд. [9]
Из-за меньшей амплитуды второй или третьей гармонических составляющих полезная мощность и коэффициент усиления умножителя примерно в п меньше, чем усилителя. [10]
![]() |
Распределение импульсов фона. [11] |
Амплитуда импульсов выражена в единицах еМ, где е-заряд электрона, М - коэффициент усиления умножителя. При сделанном выборе единиц абсцисса кривой непосредственно показывает, какому числу электронов в пересчете на эмиссию с первичного катода отвечает амплитуда данного импульса. Ординаты кривой указывают в логарифмическом масштабе число импульсов, амплитуда которых равна или больше данной. Большая часть импульсов имеет амплитуду в 1 еМ или меньше. Импульсы с амплитудой больше 1 еМ, соответствующие приходу на первый каскад фотоумножителя более чем одного электрона за время, равное разрешающему времени аппаратуры ( в данном случае 1 мксек), составляют менее одного процента от общего темнового тока фотоумножителя. [12]
Целью самонастройки является компенсация влияния переменных параметров объекта на качество стабилизации перепада давления путем перестройки коэффициента усиления умножителя г. Предположим, что в результате изменения нагрузки по газу коэффициент усиления объекта по каналу расхода жидкости увеличился. Ошибка самонастройки является отрицательной величиной, что вызывает уменьшение величины сигнала г на выходе исполнительного органа самонастройки. Коэффициент усиления регулятора уменьшается до тех пор, пока не восстановится примерно прежнее значение добротности разомкнутого основного контура. Очевидно, что наличие неконтролируемой ошибки, обусловленной возмущением в виде нагрузки по газу, вызывает паразитную перестройку коэффициента г, тем меньшую, чем больше точность его компенсации. [13]
Достаточно знать ток на выходе умножителя и соответствующий ему ток в цепи фотокатода, чтобы по их отношению определить коэффициент усиления умножителя. [14]
![]() |
К измерению коэффициентов усиления отдельных каскадов. [15] |