Физические основы и принципы работы приемников излучения в оптических системах. Волошина Т.В - 6 стр.

UptoLike

6
наносекунд .
Фотокатоды также характеризуются отношением числа
фотоэлектронов к числу фотонов, вызвавших эмиссию . Этот параметр
называется квантовым выходом электронов . Если бы каждый фотон
вызывал выход одного электрона , то квантовый выход равнялся бы
единице . Но большая часть фотонов не участвует в создании фототока :
часть фотонов имеет длину волны λ
0
, часть проникает глубоко в катод и
рассеивает там свою энергию , наконец, часть фотонов отражается от
поверхности катода. Обычно квантовый выход не превышает 2 %.
Работа выхода W
0
и граничная длина волны λ
0
для некоторых
элементов приведены в таблице :
Ce K Sb Ge Si
W
0
, эв 1,9 2,3 4,0 4,4 4,8
λ
0
, мкм 0,66 0,55 0,31 0,28 0,21
Спектр видимого излучения лежит в пределах 0,38 0,78 мкм , и, как
видно из приведенных данных, часть лучей может вызвать
фотоэлектронную эмиссию лишь из цезия и калия. Поэтому фотокатоды
обычно делают не из чистого металла . Так, например, широко
применяемый оксидно - цезиевый фотокатод, состоящий из серебра , оксида
цезия и чистого цезия, имеет уменьшенную работу выхода, и для него λ
0
=
1,1 мкм .
Чувствительность фотокатода зависит от длины волны излучения и
с течением времени постепенно уменьшается, т. е . наблюдается явление
«усталости», или «утомления» , фотокатода.
1.2. Электровакуумные фотоэлементы
Электровакуумный (электронный или ионный ) фотоэлемент
представляет собой диод, у которого на внутреннюю поверхность
стеклянного баллона нанесен фотокатод в виде тонкою слоя вещества,
эмитирующею фотоэлектроны . Анодом обычно является металлическое
кольцо , не мешающее попаданию света на фотокатод. В электронных
фотоэлементах создан высокий вакуум , а в ионных находится инертный