Излучение, атомная и ядерная физика. Бугрова А.И - 25 стр.

UptoLike

24
проводимости (p-n перехода) в области p-n перехода возможно
возникновение фото-эдс.
Применение фотоэффекта. Фотоэффект (как внешний, так и
внутренний) используется в фотоэлектронных приборах, полу-
чивших разнообразное применение в науке и технике. Основная
область применения внешнего фотоэффекта в настоящее время
фотоэлектронные умножители. Фотоэлектронные умножители
приемники светового излучения, усиливающие первоначальный
фототок во много раз и позволяющие регистрировать очень сла-
бое излучение, вплоть до отдельных квантов.
Явление внутреннего фотоэффекта очень широко использу-
ется как в различных полупроводниковых приемниках света (фо-
торезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, телевизионные ви-
деконы, ПЗС-матрицы и т.д.), так и для непосредственного пре-
образования световой энергии в электрическую (солнечные бата-
реи).
2.3. Эффект Комптона
Эффект Комптона состоит в увеличении длины волны ко-
ротковолнового (рентгеновского и гамма-) излучения, происхо-
дящем при его рассеянии легкими атомами (вернее, электронами,
входящими в состав легких атомов).
Впервые это явление наблюдалось американским физиком
А.Комптоном в 1922 г. Схема его установки показана на рис.2.6.
Источником рентгеновских лучей служила рентгеновская трубка,
работающая в режиме излучения характеристического спектра.
Узкий пучок монохроматического рентгеновского излучения вы-
делялся диафрагмами Д
1
, Д
2
и рассеивался на исследуемом веще-
стве ИВ. Для исследования спектрального состава рассеянного
излучения оно после прохождения ряда диафрагм попадало на
кристалл К рентгеновского спектрографа Сп, а затем на фотопла-
стинку ФП. Комптон исследовал рассеяние на веществах, со-
стоящих из легких атомов (парафин, графит, бор и др.).
                              24

проводимости (p-n перехода) в области p-n перехода возможно
возникновение фото-эдс.
      Применение фотоэффекта. Фотоэффект (как внешний, так и
внутренний) используется в фотоэлектронных приборах, полу-
чивших разнообразное применение в науке и технике. Основная
область применения внешнего фотоэффекта в настоящее время −
фотоэлектронные умножители. Фотоэлектронные умножители −
приемники светового излучения, усиливающие первоначальный
фототок во много раз и позволяющие регистрировать очень сла-
бое излучение, вплоть до отдельных квантов.
      Явление внутреннего фотоэффекта очень широко использу-
ется как в различных полупроводниковых приемниках света (фо-
торезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, телевизионные ви-
деконы, ПЗС-матрицы и т.д.), так и для непосредственного пре-
образования световой энергии в электрическую (солнечные бата-
реи).
                   2.3. Эффект Комптона
      Эффект Комптона состоит в увеличении длины волны ко-
ротковолнового (рентгеновского и гамма-) излучения, происхо-
дящем при его рассеянии легкими атомами (вернее, электронами,
входящими в состав легких атомов).
      Впервые это явление наблюдалось американским физиком
А.Комптоном в 1922 г. Схема его установки показана на рис.2.6.
Источником рентгеновских лучей служила рентгеновская трубка,
работающая в режиме излучения характеристического спектра.
Узкий пучок монохроматического рентгеновского излучения вы-
делялся диафрагмами Д1, Д2 и рассеивался на исследуемом веще-
стве ИВ. Для исследования спектрального состава рассеянного
излучения оно после прохождения ряда диафрагм попадало на
кристалл К рентгеновского спектрографа Сп, а затем на фотопла-
стинку ФП. Комптон исследовал рассеяние на веществах, со-
стоящих из легких атомов (парафин, графит, бор и др.).