Известны способы получения внешней электронной эмиссии фотокатода с внутренним фотоэффектом.
С целью сдвига красной границы фотоэффекта в длинноволновую область ло предлагаемому способу на фотокатод налагают электрическое поле с напряженностью, достаточной для внешней эмиссии электронов, переведенных излучением в зону проводимости.
Сущность предлагаемого способа получения внешней электронной эмиссии фотокатода с внутренним фотоэффектом заключается в следуюшем.
Полупроводник освещается светом, вызывающим фотопроводимость, ;при этом в зоне проводимости возникает концентрация фотоэлектронов. Одновременно на нолунроводник накладывается сильное электрическое поле, которое вызывает разогрев фотоэлектронов, в результате чего эти электроны эмитируют из полупроводника. Порог фотоэмиссии определяется энергией порога внутреннего фотоэффекта используемого полупроводника.
Таким образом, эмиссия «горячих фотоэлектронов дает возможность получить внешний фотоэффект на инфракрасном излучении. Для получения этого эффекта внешней эмиссии горячих фотоэлектронов можно использовать сильное электрическое поле в р-л-переходе, на который подано напряжение в запорном направлении, в частности в ннфракрасном спектре света можно использовать германиевые р-н-переходы.
Предлагаемый способ позволяет создавать фотоумножители и электронно-оптические преобразователи, предназначенные для работы в инфракрасной области спектра.
Предмет л з о б р с т е н и я
Способ получения внешней электронной эмиссии фотокатода с внутренним фотоэффектом, отличающийся гем, что, с целью сдвига красной границы фотоэффекта в длинноволновую область, на фотокатод налагают электрическое поле с нач1ряженностью, достаточной для внешней эмиссии электронов, переведенных излученном в зону проводимости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2593648C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВАКУУМНОГО ТУННЕЛЬНОГО ФОТОДИОДА С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ ЭМИТТЕРОМ | 2013 |
|
RU2546053C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 2010 |
|
RU2424860C1 |
Устройство для приема длинных инфракрасных лучей и гиперкоротких электромагнитных колебаний | 1940 |
|
SU58322A1 |
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ ФОТОДИОД ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ВИДИМОГО И ИНФРАКРАСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2013 |
|
RU2523097C1 |
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ СВЕТОВОГО ПОТОКА | 2004 |
|
RU2280845C2 |
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ | 2016 |
|
RU2661887C2 |
Фотокатод | 2022 |
|
RU2806151C1 |
Электронно-оптический преобразователь изображения с автоэмиссионным фотокатодом | 2017 |
|
RU2657338C1 |
Зеркальный пространственно-временной модулятор света | 1990 |
|
SU1744686A1 |
Даты
1972-01-01—Публикация