Cтраница 1
![]() |
Ход спектральной характеристики сложных катодов с различными щелочными металлами. По оси абсцисс отложена длина волны падающего света. по оси ординат - сила фототока в условных единицах. [1] |
Спектральная характеристика кислородно-цезие-вого катода имеет два максимума - один в области малых частот около 4000 А, другой в области больших частот в начале инфракрасной области спектра. [2]
Снятие спектральной характеристики катода [ 2 ] фотоумножителя осуществляется использованием стабильного источника света, область излучения которого перекрывает весь участок длин волн, в пределах которого находится предполагаемая область спектральной чувствительности фотокатода. [3]
При снятии спектральной характеристики катода фотоумножителя обычно пользуются полным усилением последнего, так как энергия пучка монохроматического излучения очень мала. [4]
![]() |
Фотоэлемент с внешним фотоэффектом. [5] |
Кривая зависимости тока фотоэмиссии от частоты света v н а з ы-вается спектральной характеристикой катода. Основной величиной, характеризующей качество фотокатода, является ток фотоэлектронной эмиссии, приходящейся на единицу светового потока. Эта величина 5 носит название чувствительности катода. [6]
Так как поглощение излучения с разными длинами волн различно, то при изменении толщины меняется и форма спектральных характеристик катодов. Увеличение толщины катода сдвигает максимум спектральной чувствительности в сторону более длинных волн. [7]
Кривая, выражающая зависимость фототока от длины волны X или от частоты падающего на катод излучения v, называется спектральной характеристикой данного катода. Для того чтобы спектральная характеристика была вполне определенной и не зависела, например, от разрешающей способности монохро-матора или от распределения интенсивности в спектре источника света, при построении спектральной характеристики необходимо относить плотность фототока к единице энергии излучения, поглощаемого единицей поверхности катода в единицу времени. [8]
![]() |
Строение кпслородно-цезиевого катода на серебряной подкладке. [9] |
А, а в отдельных случаях достигает 15000 - 17 000 А. На том же рис. 14 приведены спектральные характеристики катодов с другими щелочными металлами. [10]
Если при окислении серебряной подкладки сложного катода окисление серебра чередовать несколько раз с его восстановлением в атмосфере водорода, то слой окиси серебра получается рыхлым и после обработки парами цезия содержит не только атомы серебра, но и атомы цезия. Это оказывает благоприятное влияние на чувствительность и на спектральную характеристику катода. [11]
![]() |
Колба кислородно-цезиевого фотоэлемента. [12] |
Если при окислении серебряной подкладки сложного катода окисление серебра чередовать несколько раз с восстановлением в атмосфере водорода, то слой окиси серебра получается рыхлым и после обработки парами цезия содержит не только частицы серебра, но и частицы цезия. Это оказывает определенное влияние на чувствительность и на спектральную характеристику катода. Кроме кислородно-цезиевых сложных катодов применяются также и серно-цезиевые. Окисление заменено в них образованием сернистого соединения. [13]
Электропроводность слоя в свою очередь зависит от состояния этого слоя и, как и в случае любого полупроводника, от наличия в нем посторонних и избыточных атомов. Этим объясняется влияние свойств промежуточного слоя на чувствительность и на спектральную характеристику катода. Кроме того, предполагается, что свет достаточно короткой длины волны, проникая в промежуточный слой оксида, освобождает электроны из вкрапленных в этот слой частиц металла, что тоже отзывается на спектральной характеристике. [14]
Обычно в качестве источника света применяется лампа накаливания с вольфрамовой нитью, и чувствительность фотоэлемента поэтому дается для света этого источника. Ток фотоэлемента для данного количества падающей энергии поэтому зависит одновременно от спектральной характеристики катода и от распределения энергии в спектре источника света. [15]