Cтраница 1
Фотоответ ( скорость возникновения и затухания фототока) можно разделить на быстрый и медленный. Быстрый фотоответ с постоянными времени для возникновения и затухания порядка секунды и менее, как убедительно показано Мольво и другими [53-55], Вейссом [56] и Хайландом [47, 57], связан с объемными процессами. Согласно выводам этих авторов, быстрый фотоответ связан с двукратной ионизацией междуузельного цинка: фотон возбуждает электроны из валентной зоны и дырка немедленно рекомбинирует с электроном междуузельного Zn, образуя двукратно ионизованный ион цинка. [1]
![]() |
Иллюстрация явления фотоактивации феноменологического квантового выхода в CdSe. [2] |
Величины фотоответа от одиночных импульсов пропорциональны феноменологическому квантовому выходу. [3]
Знак фотоответа указывает, какая из двух избыточных против стехиометрии компонент - металлическая или кислородная - преобладает, а амплитуда фотоответа позволяет определить, насколько одна избыточная компонента превышает другую. [4]
Время фотоответа теперь превосходит время жизни, так как при возбуждении электронов в зону проводимости необходимо значительную их долю затратить на заполнение уровней прилипания. Предположим, например, что мы хотим удвоить число свободных электронен за счет увеличения интенсивности света. [5]
Время фотоответа, так же как и время жизни, не зависит от интенсивности света. [6]
Время фотоответа в неравновесном случае может быть определено как время, необходимое для удвоения тока через переход. [7]
Спектры фотоответа СЭ на основе гетероструктур типа GaAs - pGaAs - pAlGaAs определяются эффективностью собирания фотоносителей, генерированных в GaAs и pGaAs, и спектром пропускания широкозонного окна, выполненного из твердого раствора. [8]
Коротковолновый край фотоответа определяется в основном собиранием носителей из фронтального слоя, а длинноволновый край - собиранием из базовой области. [9]
Выбор точки относительного фотоответа для определения оптической энергии ионизации в лучшем случае произволен. [10]
В экспериментах с фотоответами ( Глаубер [ 152, 1531) подсчитывается число фотонов. [11]
Несмотря на то что фотоответ ЭЛ-ячейки зависит от способа приготовления их материала, поведение большей части электролюминесцентных материалов подчиняется некоторым общим соотношениям, в которых в каждом конкретном случае изменяются лишь значения некоторых коэффициентов. Сильно влияет на оптические и электрические параметры конструктивное исполнение ячейки. [12]
Во многих длинноволновых приемниках желаемый фотоответ получают, используя переходы с примесных уровней, что приводит к требуемому изменению проводимости, поскольку такие уровни могут иметь необходимые малые энергии ионизации. [13]
Чувствительность может быть определена как фотоответ на излучение с данной длиной волны или как фотоответ на излучение от черного тела с данной температурой. [14]
Представление о том, что время фотоответа отличается от времени жизни ( превосходит его), очень важно для объяснения многих явлений в высокоом-ных фотопроводниках. Часто предполагается, что время фотоответа равно времени жизни при любом процессе возбуждения. [15]