Cтраница 3
Находящийся в таком равновесии фотопроводник реагирует на прерывистый световой сигнал со скоростью определяемой временем жизни свободных электронов в зоне проводимости. [31]
Пространственно-временная модуляция света структурой органический полимерный фотопроводник - жидкий кристалл / В. С. Мыльников, Е. А. Морозова, Н. А. Василенко и Др. [32]
Переход от условий для фотопроводника к условиям для полупроводникового триода хорошо виден на примере фототрнода. При напряжении, большем чем kTfe, вводится коэффициент А11, так как величина Трел оценивается для области сетка - коллектор, где она возрастает по мере увеличения приложенного напряжения, в то время как характеристики прибора в основном остаются неизменными. Даже в фототриодах, где Трел может быть определено как для области эмиттер - сетка, так и для области сетка - коллектор, следует использовать значение Трел для области сетка - коллектор, так как работа многих важных фотоприборов определяется грел или токами утечки в области сетка - коллектор. [33]
В зависимости от выбора фотопроводника можно получить преобразователь невидимого излучения ( например, ультрафиолетового [31] или инфракрасного [36]) в видимое или просто усилить видимое изображение. В преобразователях просветного типа оптическая развязка достигается спектральным разнесением записывающего и считывающего лучей. Изображение в этом случае не удается наблюдать в белом свете, но зато можно использовать источник постоянного напряжения и выиграть в чувствительности. Однако на постоянном токе уменьшается ресурс работы жидкокристаллического слоя, причем особенно нестабильной является область контакта жидкого кристалла с фотопроводником. [34]
Под действием света проводимость фотопроводника изменяется, что приводит к перераспределению зарядов, в результате потенциал некоторых мест поверхности понижается. Осуществляют повторную зарядку, после чего нагревают термопластик. Под действием электростатических сил поверхность термопластика деформируется. При охлаждении до комнатной температуры термопластический слой сохраняет образовавшийся поверхностный рельеф. [35]
![]() |
Световые характеристики видиконов.| Внешний вид типового видикона. [36] |
Спектральная характеристика зависит от выбранного фотопроводника и может охватывать как видимую, так и инфракрасную области спектра. Характеристику, близкую к кривой видно-сти глаза, обеспечивает селен; трехсернистая сурьма создает большие возможности охвата красных цветов. [37]
Исследование физических процессов в фотопроводниках в значительной степени облегчено универсальностью оптической генерации свободных носителей по сравнению с чрезвычайно специфическими условиями электрической ин-жекцин. Наконец, анализ юковых шумов, процессов захвата и явлений на электрических контактах ( которые имеют важное значение не только для фотопроводников) часто проводится наиболее просто именно для фотопроводпиков. [38]
Эта катионная форма сенсибилизирует слой фотопроводника в видимой области. [39]
В настоящее время в качестве фотопроводника используется селен. В дальнейшем предполагается перейти на сульфид кадмия и тем самым повысить яркость в 100 раз. [40]
![]() |
Структура пространственного модулятора, работающего на отражение, и оптическая схема его использования. [41] |
Если изображение объекта на слое фотопроводника формируется в некогерентном свете, а считывание производится в когерентном свете, то такой пространственный модулятор оказывается преобразователем некогерентного света в когерентный. Если для записи и считывания используются излучения волн разных длин, то пространственный модулятор является преобразователем длины волны светового излучения. [42]
![]() |
Зависимость коэффициента.| Спектр собственного поглощения в PbS. [43] |
Итак, для большой группы важных фотопроводников наблюдается хорошее совпадение термической и оптической энергий ионизации, объясняемое совпадением оптической и статической диэлектрической постоянной и достаточно большой вероятностью непрямых фотопереходов. [44]
В противоположность оптическому возбуждению в фотопроводниках оптический мазер действует на основе индуцированного испускания и реагирует не только на поток фотонов от окружающей среды, но и на нулевые колебания электромагнитного поля. [45]