Cтраница 1
Действие оптических излучений на человеческий организм определяется интенсивностью, временем облучения ( дозировкой), глубиной проникновения излучения в зависимости от его длины волны. [1]
Под действием оптического излучения происходит изменение электрофизических параметров фото-приемника, обусловленное образованием дополнительных свободных носителей заряда в полупроводнике. [2]
Издавна известно действие оптического излучения на человека, животных, микроорганизмы и растения. Эти действия излучения, называемые фотобиологическими, несмотря на большое их разнообразие, имеют общую основу. Общими для всех процессов фотобиологического действия излучения являются фотохимические реакции, протекающие в белковых веществах клеток в результате поглощения ими излучения с длинами волн Я, 0 4 мкм. Большинство химических превращений в живом организме происходит с непосредственным участием ферментов ( тел белковой природы), играющих большую роль в обмене веществ. [3]
Изменение электрического сопротивления или проводимости полупроводника, обусловленное действием оптического излучения и не связанное с его нагреванием, называют фоторезистивным эффектом. Длинноволновая граница собственного фоторезистивного эффекта, связанного с межзонными переходами электронов, совпадает с краем собственного поглощения и для многих полупроводников, таких, как кремний, германий, соединения типа А3В5, находится в инфракрасной и видимой областях спектра. [4]
Фотопроводимостью называется свойство вещества изменять свою электропроводность под действием оптического излучения. Эффект фотопроводимости используется при создании фотоприборов. [5]
Фоторезистор - полупроводниковый прибор, изменяющий своеэлекь рическое сопротивление под действием оптического излучения. [6]
Фоторезистивный эффект - это изменение электрического сопротивления полупроводника, обусловленное исключительно действием оптического излучения и не связанное с его нагреванием. Для возникновения фоторезистивного эффекта необходимо, чтобы в полупроводнике происходило либо собственное поглощение оптического излучения или фотонов с образованием новых пар носителей заряда, либо примесное поглощение с образованием носителей одного знака при возбуждении однотипных дефектов. В результате увеличения концентрации носителей заряда уменьшается сопротивление полупроводника. [7]
Фотоэлектрический эффект, или фотоэффект, состоит в испускании электронов веществом под действием оптического излучения. [8]
![]() |
Характеристики некоторых типов вентильных фотоэлементов. [9] |
Фотосопротивления - полупроводниковые приборы, принцип работы которых основан на изменении электропроводности под действием оптического излучения. [10]
![]() |
Производственные здания сплошной застройки. [11] |
Известна роль естественного освещения помещений в профилактике солнечного голодания, которое следует связывать с действием всего оптического излучения Солнца, а не только его ультрафиолетовой части [ 18.51. Роль естественного освещения в зданиях была понята в полной мере, когда выяснилось, что оно может служить одним из важных способов экономии электро - энергии в условиях нарастающего энергетического кризиса в связи с наметившимся истощением традиционных источников энергии ( угля, торфа, газа, нефти, водных ресурсов), резким ростом стоимости электроэнергии во Всех странах мира. [12]
Данные фотоэлектрохимических исследований, проведенных в нашей лаборатории [4], показали, что при действии оптического излучения на водную суспензию ZnO в присутствии кислорода наблюдается фотосен-сибилизированная окисью цинка реакция окисления воды и восстановления кислорода с образованием значительных количеств перекиси водорода. Механизм процесса сводится к возбуждению оптическим излучением электронов полупроводника, захватываемых на границе раздела окись цинка - раствор адсорбированными молекулами кислорода, которые, в свою очередь, в реакции с водой образуют перикись водорода. На основании фотоэлектрохимических данных следовало ожидать, что при действии [ - излучения на суспензии окиси цинка может протекать аналогичная, сенсибилизированная ZnO реакция, дающая перекись водорода. [13]
Скорость обмена не изменялась при добавлении нейтральных солей или ионов хлора, а также при действии оптического излучения, интенсивность которого, впрочем, была значительно ниже, чем в приведенной выше работе Беттса. [14]
На основании результатов фотоэлектрохимических исследований одного из авторов [5], показавшего, что на поверхности железа ускоряется распад перекиси: водорода под действием оптического излучения, можно было ожидать аналогичного эффекта и в случае действия - излучения. [15]