Фотоелектронний помножувач (ФЕП) - пристрій, призначений для підсилення слабкого світлового сигналу й перетворення його в електричний. Фотопомножувачі викорстовуються в сцинтиляційних лічильниках.
Фотоелектронний помножувач складається із фотокатоду, з якого при поглинанні кванта світла завдяки фотоефекту вибиваються електрони та кількох додаткових електродів, з яких вибиті й прискорені електрони вибивають нові вторинні електрони завдяки вторинній електронній емісії.
Фотопомножувач був винайдений у 1930 радянським вченим Л. А. Кубецьким. Сучасні ФЕП – це високоякісні одноканальні приймачі випромінювання в ультрафіолетовому, видимому, і ближньому інфрачервоному діапазонах спектра (120 – 1200 нм). Світлочутливою поверхнею фото помножувача є фотокатод. Якщо електричним полем зібрати електрони, які вилетіли з фотокатода, ми отримаємо фотоелемент. Подібні фотоелементи використовувались в астрономії до ФЕП. На фотоелементі був побудований перший радянський фотоелектричний фотометр (1930). Технічний ФЕП являє собою скляну циліндричну колбу, в якій створений вакуум. Щоб виготовити напівпрозорий фотокатод, на внутрішню поверхню переднього торця цієї колби, спочатку наноситься тонка підкладка з металу (як правило з хрому). А потім на неї наноситься речовина, яка добре виділяє електрони під дією світла. Такими речовинами є метали та їхні оксиди, з обов’язковими домішками лужних металів: цезію, рубідію, калію, натрію. При попаданні світла на тонку прозору плівку в цих лужних металів створюється найкраща умова для вивільнення фотоелектронів.
Спектральний квантовий вихід k(λ)
- k(λ) = число вибитих електронів / число фотонів в даному інтервалі частот.
Спектральна чутливість ФЕП
Найменшу чутливість у видимій області має срібно-киснево-цезієвий катод S–1 (за ДСТУ С1). В нього є дві особливості по-перше, історично це перший фотокатод який використовувався у ФЕП. По-друге, хоча у цього фотокатода невисока чутливість у видимій області, зона його спектральної чутливості простягається до 11000 – 12000 Ǻ, тобто він продовжує працювати у ближній інфрачервоній області. Коли у Джонсона ще не було чутливих фотокатодів в області 7000 – 8000 Ǻ, він виконував виміри в червоній області спектра саме за допомогою катода типу S–1. Тому смуга R, створювана за допомогою світофільтра КС–14 та ФЕП–79, сильно відрізняється від такої ж смуги в Джонсона перш за все тим, що остання значно ширша і на п’ятипроцентному рівні чутливості простягається від 5400 Ǻ до 8900 Ǻ.
При створенні системи UBV Джонсон використовував фотопомножувачем марки 1Р21. Це фотопомножувач з катодом типа S–11 (за ДСТУ–С6). Це - сурм'яно-цезієвий катод. В області 4000 Ǻ. він має в 20 разів більший квантовий вихід, в порівняні з катодом типу S-1. До 6500 Ǻ Чутливість того катода спадає практично до нуля.
Фотокатод типу S–20 (за ДСТУ–С11), називається мультилужним. В його склад входить Sb(Na2K), з адсорбованим шаром цезію на поверхні. Ці катоди найбільше використовуються в зоряній астрономії. В будь-якого фотокатода, до якого підключена напруга, виникає фотострум, навіть за відсутності освітлення. Це явище має назву термоелектронної емісії. Воно викликане тепловим рухом електронів. Фотострум, викликаний цим рухом, називається темновим струмом. В срібно-киснево-цезієвих катодах типу S-1, при кімнатній температурі, термоемісія дуже велика: кожну секунду вилітають десятки тисяч термоелектронів. На таком фоні неможливо виміряти частку фотостуму, викликаного світлом зорі. Зменшити темновий струм можна шляхом охолодження фотокатода. Часто використовується охолодження твердою вуглекислотою до температури –70 °C. Фотокатоди типів S-11 і S-20 мають при кімнатній температурі, термоемісію на 3–4 порядки меншу, тому охолодження не використовується. В наш час великою популярністю користуються фотопомножувачі японської фірми . До цього в нашій державі найчастніше використовувався фотопомножувач ФЕП—79.
Див. також
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Fotoelektronnij pomnozhuvach FEP pristrij priznachenij dlya pidsilennya slabkogo svitlovogo signalu j peretvorennya jogo v elektrichnij Fotopomnozhuvachi vikorstovuyutsya v scintilyacijnih lichilnikah Shema fotopomnozhuvacha Fotoelektronnij pomnozhuvach skladayetsya iz fotokatodu z yakogo pri poglinanni kvanta svitla zavdyaki fotoefektu vibivayutsya elektroni ta kilkoh dodatkovih elektrodiv z yakih vibiti j priskoreni elektroni vibivayut novi vtorinni elektroni zavdyaki vtorinnij elektronnij emisiyi Fotopomnozhuvach buv vinajdenij u 1930 radyanskim vchenim L A Kubeckim Suchasni FEP ce visokoyakisni odnokanalni prijmachi viprominyuvannya v ultrafioletovomu vidimomu i blizhnomu infrachervonomu diapazonah spektra 120 1200 nm Svitlochutlivoyu poverhneyu foto pomnozhuvacha ye fotokatod Yaksho elektrichnim polem zibrati elektroni yaki viletili z fotokatoda mi otrimayemo fotoelement Podibni fotoelementi vikoristovuvalis v astronomiyi do FEP Na fotoelementi buv pobudovanij pershij radyanskij fotoelektrichnij fotometr 1930 Tehnichnij FEP yavlyaye soboyu sklyanu cilindrichnu kolbu v yakij stvorenij vakuum Shob vigotoviti napivprozorij fotokatod na vnutrishnyu poverhnyu perednogo torcya ciyeyi kolbi spochatku nanositsya tonka pidkladka z metalu yak pravilo z hromu A potim na neyi nanositsya rechovina yaka dobre vidilyaye elektroni pid diyeyu svitla Takimi rechovinami ye metali ta yihni oksidi z obov yazkovimi domishkami luzhnih metaliv ceziyu rubidiyu kaliyu natriyu Pri popadanni svitla na tonku prozoru plivku v cih luzhnih metaliv stvoryuyetsya najkrasha umova dlya vivilnennya fotoelektroniv Spektralnij kvantovij vihid k l k l chislo vibitih elektroniv chislo fotoniv v danomu intervali chastot Spektralna chutlivist FEPNajmenshu chutlivist u vidimij oblasti maye sribno kisnevo ceziyevij katod S 1 za DSTU S1 V nogo ye dvi osoblivosti po pershe istorichno ce pershij fotokatod yakij vikoristovuvavsya u FEP Po druge hocha u cogo fotokatoda nevisoka chutlivist u vidimij oblasti zona jogo spektralnoyi chutlivosti prostyagayetsya do 11000 12000 Ǻ tobto vin prodovzhuye pracyuvati u blizhnij infrachervonij oblasti Koli u Dzhonsona she ne bulo chutlivih fotokatodiv v oblasti 7000 8000 Ǻ vin vikonuvav vimiri v chervonij oblasti spektra same za dopomogoyu katoda tipu S 1 Tomu smuga R stvoryuvana za dopomogoyu svitofiltra KS 14 ta FEP 79 silno vidriznyayetsya vid takoyi zh smugi v Dzhonsona persh za vse tim sho ostannya znachno shirsha i na p yatiprocentnomu rivni chutlivosti prostyagayetsya vid 5400 Ǻ do 8900 Ǻ Pri stvorenni sistemi UBV Dzhonson vikoristovuvav fotopomnozhuvachem marki 1R21 Ce fotopomnozhuvach z katodom tipa S 11 za DSTU S6 Ce surm yano ceziyevij katod V oblasti 4000 Ǻ vin maye v 20 raziv bilshij kvantovij vihid v porivnyani z katodom tipu S 1 Do 6500 Ǻ Chutlivist togo katoda spadaye praktichno do nulya Fotokatod tipu S 20 za DSTU S11 nazivayetsya multiluzhnim V jogo sklad vhodit Sb Na2K z adsorbovanim sharom ceziyu na poverhni Ci katodi najbilshe vikoristovuyutsya v zoryanij astronomiyi V bud yakogo fotokatoda do yakogo pidklyuchena napruga vinikaye fotostrum navit za vidsutnosti osvitlennya Ce yavishe maye nazvu termoelektronnoyi emisiyi Vono viklikane teplovim ruhom elektroniv Fotostrum viklikanij cim ruhom nazivayetsya temnovim strumom V sribno kisnevo ceziyevih katodah tipu S 1 pri kimnatnij temperaturi termoemisiya duzhe velika kozhnu sekundu vilitayut desyatki tisyach termoelektroniv Na takom foni nemozhlivo vimiryati chastku fotostumu viklikanogo svitlom zori Zmenshiti temnovij strum mozhna shlyahom oholodzhennya fotokatoda Chasto vikoristovuyetsya oholodzhennya tverdoyu vuglekislotoyu do temperaturi 70 C Fotokatodi tipiv S 11 i S 20 mayut pri kimnatnij temperaturi termoemisiyu na 3 4 poryadki menshu tomu oholodzhennya ne vikoristovuyetsya V nash chas velikoyu populyarnistyu koristuyutsya fotopomnozhuvachi yaponskoyi firmi Do cogo v nashij derzhavi najchastnishe vikoristovuvavsya fotopomnozhuvach FEP 79 Div takozhSpektrofotometr