Cтраница 1
Длинноволновая граница чувствительности лежит, таким образом, тем далее в сторону длинных волн, чем меньше работа выхода. [1]
Длинноволновая граница чувствительности фотосопротивления определяется шириной запрещенной зоны. [2]
Длинноволновая граница чувствительности большинства чистых металлов находится в ультрафиолетовой и лишь для щелочных металлов она расположена в видимой части спектра. Наличие пленок любого рода на поверхности металла резко изменяет его фотоэлектрическую чувствительность. [3]
Поскольку длинноволновая граница чувствительности современных фотокатодов ( сурмяноцезиевых и кислородноцезиевых) лежит сравнительно недалеко от красной границы видимого спектра, то имеется возможность использовать для расчета дальности хорошо исследованные визуальные светотехнические характеристики объектов наблюдения и природного освещения. [4]
![]() |
Зависимость темно.| Спектральная чувствительность. [5] |
При этом обычно длинноволновая граница чувствительности ФЭУ смещается в сторону коротких волн, что необходимо учитывать при спектральных измерениях с замороженными ФЭУ. [6]
Очевидно, что длинноволновая граница чувствительности приемника соответствует той наименьшей энергии, которая еще может обеспечить необходимые переходы, приводящие к появлению свободных носителей. [7]
Поскольку выбором легирующей примеси можно менять длинноволновую границу чувствительности примесных детекторов из германия от свыше 120 мкм для примесей с мелкими уровнями до величины, гораздо меньшей 10 мкм, для вторых уровней некоторых примесей с более глубокими уровнями, то потребность в разработке других материалов для приемников была невелика. [8]
В табл. 15 - 1 приведены ориентировочные значения длинноволновой границы чувствительности Х0 большого числа металлических и полупроводниковых элементов, вычисленные по формуле ( 15 - 1) на основании значений работы выхода электронов для этих элементов. [9]
Из ( 4 - 1) следует, что длинноволновая граница чувствительности, соответствующая наименьшей частоте vo AW / / i, при внутреннем фотоэффекте лежит в более длинноволновой части спектра, чем при внешнем фотоэффекте, поскольку для осуществления последнего электрону необходимо сообщить дополнительную энергию для преодоления потенциального барьера. [10]
![]() |
Распределение энергии в спектре водородной лампы. [11] |
Описанное свойство, очевидно, является весьма полезным, поскольку позволяет в случае необходимости регулировать положение длинноволновой границы чувствительности и изменять форму спектральной характеристики фотокатода. [12]
Большинство химических соединений обладает избирательным поглощением при некоторых частотах в инфракрасной области спектра, простирающейся от длинноволновой границы чувствительности человеческого глаза до области ультракоротких радиоволн. Экспериментально доказано, что некоторые колебательные частоты связаны с наличием в молекуле определенных групп атомов. [13]
![]() |
Характеристики фотокатодов, применяемых, в ФЭУ. [14] |
Частота VKP и соответствующая ей длина волны XKp c / vKp называются красной границей, характеризующей длинноволновую границу чувствительности фотокатода. [15]