Cтраница 2
Впервые ФЭМ-эффект наблюдали Кикоин и Носков [40] на Сп20, а Френкель успешно его объяснил. Были выведены основные закономерности, позволяющие проводить довольно удовлетворительный анализ для некоторых специфических условий и на основании ряда ограничивающих предположений. [16]
Использовав разную методику, Кикоин и Лазарев [31] и Доунт и Мендельсон [30] произвели приблизительное определение толщины гелиевой пленки и получили близкие значения 3 - 10 - 6 см. Доунт и Мендельсон показали также, что если два объема гелия, находящиеся при различной температуре, сообщаются между собой вместо капилляров пленкой, то и в этом случае наблюдается термомеханический эффект. [17]
Использован разную методику, Кикоин и Лазарев [31] и Доунт н Мендельсон [30] произвели приблизительное определение толщины гелиевой пленки и получили близкие значения - 3 - 10 - см. Доунт н Мендельсон показали также, что если два объема гелия, находящиеся при различной температуре, сообщаются между собой вместо капилляров пленкой, то н в этом случае наблюдается термомеханическнй эффект. [18]
Фотомагнитный эффект ( эффект Кикоина - Носко-ва) состоит в появлении фото - ЭДС ( фототока) в освещенной полупроводниковой пластинке, помещенной в магнитное поле. Фотомагнитная ЭДС наблюдается в направлении, перпендикулярном лучу света и магнитному полю. Фотомагнитные приемники излучения ( например, из InSb) используются главным образом для регистрации излучения в ближнем и среднем диапазонах ИК области спектра. Суть эффекта объясняется следующим образом. В отсутствие магнитного поля между освещенной и темновой поверхностями возникает ЭДС Дембера. [19]
Первые измерения толщины пленок провели Кикоин и Лазарев [31], Доунт и Мендельсон [135] путем определения количества гелия, необходимого для покрытия известной площади. [20]
Что ты говоришь - возмутился Кикоин, - это был именно я, а не мой брат. [21]
![]() |
Модель образца, иллюстрирующая образование фотомагнитоэлектрического эффекта. [22] |
Фотомагнитоэлектрический эффект, или эффект Кикоина - Носкова, наблюдается при освещении полупроводникового образца, помещенного в магнитное поле; он состоит в возникновении ЭДС. Если образец имеет форму прямоугольной пластины и магнитное поле параллельно его освещенной поверхности, то в направлении, перпендикулярном направлению светэвого потока и магнитного поля, в образце возникает фотомагнитная ЭДС. Фотомагнитоэлектрический эффект можно рассматривать как эффект Холла, обусловленный диффузией носителей заряда, возбужденных оптическим методом. Возникновение эффекта объясняется следующим образом. [23]
В выражении (82.17) содержится описание эффекта Кикоина - Носкова при различных условиях наблюдения. [24]
Ограничимся одним примером практического применения эффекта Кикоина - Носкова. [25]
В выражении (82.17) содержится описание эффекта Кикоина - Носкова при различных условиях наблюдения. [26]
Ограничимся одним примером практического применения эффекта Кикоина - Носкова. [27]
Как видно из выражений для Ez, поле Кикоина - Носкова в области слабых интенсивностей света растет линейно с ростом J. Ez достигает насыщения, величина которого линейно зависит от В, однако с ростом В линейность нарушается. [28]
Как видно из выражений для Ег, поле Кикоина - Носкова в области слабых интенсивностей света растет линейно с ростом J. Действительно, пока 8п - 8р п0 р0, EZ J, но по мере роста J 6га 6р может превзойти 0 Ро. Ez достигает насыщения, величина которого линейно зависит от В, однако с ростом В линейность нарушается. [29]
Интересно отметить, что в режиме Ех О поле Кикоина - Нос-кова отлично от нуля в любом случае. [30]