Cтраница 2
Вместе с тем красная граница ограничивает уровень помех, обусловленных флуктуацией излучения окружающего фона. [16]
Как объясняется существование красной границы фб тоэффекта. [17]
Для каждого фотокатода существует красная граница внешнего фотоэффекта - максимальная длина световой волны Лгр, при которой еще возможен фотоэффект; длина волны Ягр зависит от материала фотокатода и состояния его поверхности. [18]
![]() |
Зависимость силы фототока от длины волны. Нормальный фотоэффект. АО. [19] |
Рисунок 32.7 показывает, что красная граница соответствует А АО и с уменьшением длины волны сила тока на единицу поглощенной энергии возрастает. Это значит, что свет с более короткой длиной волны более эффективен. [20]
Для каждой фотохимической реакции существует красная граница - некоторая минимальная частота v0, начиная с которой свет становится химически активным, способным вызвать фотохимическое превращение. [21]
Приведенные ниже числа характеризуют положение красной границы для чистых металлов. [22]
![]() |
Габаритные размеры фотосопротивления ФСА-Г2. [23] |
Охлаждение фотосопротивлений позволяет значительно переместить красную границу в область более длинных волы. [24]
Охлаждение фотосопротивлений позволяет значительно переместить красную границу в область более длинных волн. [25]
Длина ЕОЛНЫ света, соответствующая красной границе фотоэфоекта, для некоторого металла Ко - 275 нм. Найти работу выхода А электрона из металла, максимальную скорость итах электронов, вырываемых из металла светом с длиной волны К - 180 нм, И максимальную кинетическую энергию Wmax электронов. [26]
Граничная частота внутреннего фотоэффекта v0 называется красной границей фотопроводимости. Электромагнитные излучения с частотами MVO являются неактивными, так как энергия отдельного фотона этих излучений недостаточна для возбуждения электрона. Возможно, что это связано с быстрым увеличением коэффициента поглощения при v v0, вследствие чего вся падающая на тело электромагнитная энергия поглощается в тонком слое вблизи поверхности тела и увеличение количества носителей тока происходит лишь в тонком поверхностном слое. Такое увеличение количества носителей тока может слабо сказаться на общей электропроводности массивного тела, как потому, что скорость рекомбинации электронов и дырок на поверхности больше, чем в объеме, так и потому, что диффундирующие внутрь примесного полупроводника неосновные носители, создаваемые светом, увеличивают скорость рекомбинации в объеме. [27]
Величина же ЕСВ может быть определена как красная граница фотопроводимости, как наименьшая частота света, способная вызвать внутренний фотоэффект. [28]
Величина же ЕСВ может быть определена как красная граница фотопроводимости, как наименьшая, частота света, способная вызвать внутренний фотоэффект, или как граница сильного поглощения в спектре поглощения тела. [29]
А, и создание фоточувствитель-ных слоев с более высокой красной границей являются одним из основных направлений повышения эффективности фотодетекторов, работа которых основана на внешнем фотоэффекте. [30]