Cтраница 1
Цезиевый фотоэлемент, чувствительный в видимой и очень чувствительный в инфракрасной области ( рис. 261), становится общепринятым. [2]
Цезиевые фотоэлементы пригодны к эксплуатации в широком интервале спектра и отличаются большой чувствительностью. По сравнению с селеновыми они обладают рядом преимуществ и прежде всего отсутствием инерции. Цезиевые фотоэлементы и фотоумножители применяются в телевидении, радиолокации, звуковом киио, в приборах для автоматического контроля различных процессов, радиотехнике. [3]
Следует иметь в виду, что принципы действия селеновых и цезиевых фотоэлементов различны. Цезий под действием фотонов света выбрасывает дополнительные электроны. [4]
В качестве приемников световой энергии используют кислородно - - цезиевые фотоэлементы. [5]
Чувствительность фотоэлементов с внешним фотоэффектом с течением времени уменьшается: у цезиевых фотоэлементов за первые 200 - 250 час. [6]
Точность полученных результатов зависит главным образом от стандартной градуировки пирометров с исчезающей нитью, по которым градуируют пирометр с цезиевым фотоэлементом, применяющийся для самого анализа. Однако при наличии стандартных веществ с точками плавления в диапазоне 2000 - 3000 эта точность могла быть значительно повышена. [7]
Зависимость сге топоглощеиия от мутности дчя питьевой воды при толщине просвечиваемого слоя 500 мм, рабочем участке спектра 580 - 800 миллимикрон и кислородно - цезиевом фотоэлементе. [9]
Цезиевые фотоэлементы пригодны к эксплуатации в широком интервале спектра и отличаются большой чувствительностью. По сравнению с селеновыми они обладают рядом преимуществ и прежде всего отсутствием инерции. Цезиевые фотоэлементы и фотоумножители применяются в телевидении, радиолокации, звуковом киио, в приборах для автоматического контроля различных процессов, радиотехнике. [10]
Рубидий и цезий очень чувствительны к лучам света, под влиянием которого каждый из них утрачивает валентный электрон. На этом основано действие фотоэлементов - приборов, в которых световая энергия превращается в электрическую. Цезиевые фотоэлементы применяются в телевидении, звуковом кино, фототелеграфии. В качестве поглотителей газов они используются в вакуумных приборах. [11]
Основной характеристикой фотоэлемента является интегральная чувствительность, выраженная в микроамперах на люмен. Вакуумные фотоэлементы обладают значительно меньшей интегральной чувствительностью, чем газонаполненные, так как наполнение газом вызывает усиление фототока вследствие ионизации газа фотоэлектронами. Например, газонаполненный цезиевый фотоэлемент ЦН-4 имеет интегральную чувствительность 150 мка / лм, цезиевый вакуумный ЦВ-2-чувствительность 20 мка / лм. [12]
В фотоэлементе с запирающим слоем электродвижущая сила возникает под действием света на границе между проводником и полупроводником. Железо-селеновые фотоэлементы конструктивно оформляются в виде плоской круглой коробочки из пластмассы с двумя клеммами и окошком. В то время как сопротивление цезиевых фотоэлементов равно нескольким мегомам, сопротивление селенового элемента составляет всего сотни ом, а емкость его достигает значения 0 5 мкф. Эти два обстоятельства не позволяют применить усиление фототока после селенового фотоэлемента. Селеновые фотоэлементы присоединяют непосредственно к гальванометру или к чувствительному реле. [13]