Cтраница 1
Фотоэлектрические детекторы - это особый вид полупроводников, которые генерируют электрический потенциал при оптическом возбуждении. [1]
Фотоэлектрические детекторы начали применяться в астрономии в 50 - х годах и по сей день используются для фотометрии звезд и галактик. Они измеряют полный световой поток от звезды в пределах данной апертуры и полосы пропускания фильтра. [2]
Фотоэлектрические детекторы - это особый вид полупроводников, которые генерируют электрический потенциал при оптическом возбуждении. [3]
Ралфс [7] предложил простой фотоэлектрический детектор для обычных аналитических весов, позволяющий преобразовать отклонение коромысла в электрический сигнал, пропорциональный углу поворота коромысла, и использовать этот сигнал для записи показаний весов, повышения точности отсчета показаний весов или для автоматического управления весами ( см. рис. 9, стр. [4]
Другие принципы измерений используют фотоэлектрические детекторы для определения химической реакции тестируемого вещества, проявляющейся с избирательно действующими реактивами. [5]
![]() |
S. Схемы роуландовских спектрометров с фоторегистрациейi а - е фотопленкой. о - с плоской фотопластинкой. 1 - входная щель. 2 - решетка. 3 - фотопленка ( фотопластинка. 4 круг Роуланда. [6] |
При использовании ионизационных или фотоэлектрических детекторов для прецизионного перемещения щелей или решетки с одновременным их поворотом применяют различные механические устройства. [7]
Кривую экстиикции, полученную с помощью фотоэлектрического детектора ( сплошная линия), расчленяют иа гауссовы кривые ( пунктирные линии), соответствующие каждой фракции. [8]
Следует упомянуть и о других типах фотоэлектрических детекторов. Диссекторный электронно-оптический преобразователь представляет собой, по существу, фотоумножитель, приспособленный для последовательного измерения распределений интенсивности на катоде. Из-за очень небольшой эффективной площади катода уровень темнового тока может быть весьма низок. При работе вместе со спектральным прибором часть спектра проецируется на фотокатод диаметром от 10 до 25 мм. Для данного спектрального диапазона вся система действует как монохроматор, не имеющий подвижных частей. В другой схеме диссектор установлен совместно со спектрометром Эшел-ле при соответствующем увеличении спектрального диапазона. [9]
Многие вакуумные спектрографы в качестве приемников радиации имеют фотоэлектрические детекторы, фотоионизационные камеры и даже масс-спектрографы. Джонсон, Вата-набэ, Тоузей [32] использовали систему, в которой решетка монтируется на плече, позволяющем поворачивать ее по кругу Роуленда. Кларк и Гартон [8] использовали схему, в которой решетка одновременно вращается и передвигается по направлению к щелям. [10]
Атомно-абсорбционный спектрофотометр состоит из источника света, атомизатора, монохроматора, фотоэлектрического детектора и регистрирующего прибора. Область спектра, соответствующую расположению измеряемой резонансной линии, выделяют с помощью монохроматора. Излучение направляют на фотоэлектрический детектор, а выходной сигнал регистрируют на самописце или преобразуют в цифровую форму. Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды: до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. [11]
Спектрофотометр - это прибор, состоящий из монохрома-тора, источника излучения и фотоэлектрического детектора. Он служит стандартным прибором для регистрации спектров поглощения и флуоресценции. [12]
УФ фотометры действуют на одном или двух лучах, а также с одним или двумя фотоэлектрическими детекторами. Также существуют фотометры, использующие комбинацию каких-либо двух их вышеназванных методов. [13]
При фотоэлектрической регистрации в фокусе первой линзы помещают источник света, который можно считать точечным, а фотоэлектрический детектор располагают за диафрагмой, отверстие которой совпадает с фокусом второй линзы. Чтобы достичь максимального разрешения, размер диафрагмы должен быть по возможности малым. Из выражений (8.4) и (8.11) следует, что / с зависит только от nidfk. Следовательно, изменяя коэффициент преломления UL или расстояние d между пластинами, можно быстро зафиксировать всю кривую пропускания интерферометра. Такой профиль, полученный для монохроматического света, обычно называют аппаратной функцией, по которой после измерения определяется истинный профиль изучаемой спектральной линии. [14]
Схематическая диаграмма работы этих детекторов приведена на рис. 7.15, а в табл. 7.1 дан перечень основных типов фотоэлектрических детекторов и их некоторых характеристик. Из основных характеристик рассматриваются а) эффективность детектирования фотонов т ] 0 ( л), б) внутреннее усиление М, в) скорость срабатывания и г) внутренний шум и фон. [15]