Cтраница 2
![]() |
Спектральные характеристики фотокатодов.| Спектральные характеристики Na - К катода при i различной ориентации плоскости поляризации падающего света. [16] |
Другая возможность газового усиления реализуется в газонаполненном счетчике фотонов. Он представляет собой обычный счетчик Гейгера, катод которого покрыт фоточувствительным слоем. Счетчик предназначен для измерения очень слабых свечений, когда число фотоэлектронов, возникающих в объеме счетчика, не превышает нескольких сотен в секунду. Регистрируются импульсы тока, возникающие в результате ионизации заполняющего газа при прохождении фотоэлектрона. [17]
![]() |
Фотоэлемент с внешним фотоэффектом.| Схема счетчика фотонов. [18] |
Для этого применяется газовое усиление. [19]
![]() |
Спектральные характеристики фотокатодов типа кислородно-цезиевых с различными щелочными металлами на месте цезия. По оси ординат отложена сила фототока в условных единицах. [20] |
При помощи такого газового усиления удается получать кислородно-цезиевые фотоэлементы чувствительностью до 400 - 450 мка. [21]
Что называется коэффициентом газового усиления. [22]
![]() |
Схема образования лавины ударной ионизацией. [23] |
Таким образом, механизм газового усиления сводится к следующему. Электроны, образованные первичной частицей вЗлизи анода счетчика ( где напряженность электрического поля максимальна), сильно ускоряются электрическим полем и производят ударную ионизацию нейтральных атомов и молекул газа. [24]
Множитель А называют коэффициентом газового усиления. Он зависит от напряжения U, а также от рода газа-наполнителя и геометрической формы и размеров счетчика. [25]
Величину М еа называют коэффициентом газового усиления. [26]
Оже) и др. Эффект газового усиления зависит от геометрических размеров камеры, природы газа, приложенного напряжения. Однако вместе с образованием ионов происходит их рекомбинация, ухудшающая характеристики детектора. [27]
![]() |
Спектральная характеристика фотоэлементов.| Устройство фотоумножителя. 1 - фотокатод. 2 - анод. 3 - вторично-электронные катоды. [28] |
В большинстве ионных фотоэлементов коэффициент газового усиления остается постоянным лишь на частотах до 1 кгц изменения интенсивности света. [29]
Существование указанных областей в режиме газового усиления объясняется следующими физическими процессами в счетчике. При увеличении напряжения растет число электронов в лавине, но число лавлн почти не меняется и остается равным числу первичных электронов. Фотоэмиссия катода вызвана тем, что в лавине, кроме процессов ионизации, происходят процессы возбуждения атомов газа с последующим их возвращением к нормальному состоянию и высвечиванием фотонов. При напряжении, соответствующем области ограниченной пропорциональности, число фотонов в лавине настолько возрастает, что фотоэффект на катоде становится заметным, и число лавин отличается от числа первичных электронов на величину числа лавин, созданных фотоэлектронами катода. При этом процесс образования фотоэлектронных лавин может повторяться многократно. С увеличением числа лавин возникает и причина, ограничивающая их развитие. [30]