Фотоэмиссионная пирометрия
Метод фотоэмиссионной пирометрии основан на том, что сдвиг максимума изотерм Планка в сторону коротких волн с увеличением температуры сопровождается увеличением относительного количества фотоэлектронов больших энергий внешнего фотоэффекта в прикатодном пространстве фотоэлектронного прибора. В этом случае термометрическим веществом является газ фотоэлектронов, начальные скорости которых лежат в интервале от нуля до νmax = (2eUmax / m) 1/2, а термометрическим свойством – зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от температуры излучающего объекта или зависимость распределения фотоэлектронов по энергиям от распределения по энергиям фотонов в излучении нагретого тела. Изменение энергетического распределения фотоэлектронов с изменением температуры определяется в тормозящем поле энергоанализатора или в анализаторе типа одиночной электростатической линзы. Простота модуляции электронного потока позволяет измерять интегральную цветовую температуру объекта с временным разрешением 10–6 с при методической погрешности измерений ∼0,3 %. Рассмотрены требования, предъявляемые к фотоэлектронному прибору – датчику температуры. Приведены примеры измерения динамики температуры в быстропротекающих тепловых процессах и метрологические измерения.
Содержание
Содержание книги "Фотоэмиссионная пирометрия "
Отрывок из книги
44по мере увеличения энергии квантов. Взаимное пересечение ВАХ, которое имеет место в этом случае, позволяет использовать та-кой фотокатод для фотоэмиссионных измерений только по мак-симальным энергиям фотоэлектронов, т. е. по напряжениям то-ков отсечки. Использование фотокатода с такими характеристи-ками для измерений в области энергий фотоэлектронов вблизи максимальной возможно лишь в диапазоне энергий кван тов 1,0–2,7 эВ, где еще нет взаимного пересечения ВАХ. Вообще же надо сказать, что приборы с AgOCs-фотокатодом вследствие их низкой интегральной чувствительности и высокого уровня шумов целесообразно применять лишь при детектировании и анализе излучения в ближней ИК области спектра или при измерении низких (<1100 К) температур. А наилучшими для рассматривае-мого применения являются приборы с мультищелочным фото-катодом, вследствие малых темновых токов при высокой инте-гральной чувствительности и хорошей временной стабильности.Для любых фотокатодов проявление в ВАХ особенностей их электронной структуры несущественно, если они имеют место в области малых энергий фотоэлектронов, которые запираются малыми тормозящими потенциалами. Если анализ ведется по напряжениям отсечки фототоков, то неважно также как изменя-ется с изменениями энергии квантов наиболее вероятная энер-гия и форма кривых распределения, т. е. имеет ли семейство ВАХ упорядоченный характер (вид веера), или кривые пересе- каются в средней части. Важно, чтобы с увеличением энергии возбуждающих эмиссию квантов увеличивалась максимальная энергия эмитированных электронов и был сдвиг ВАХ в области отсечки фототоков. Вследствие зависимости работы выхода фо-токатода от длины волны у полупроводников этот сдвиг ∆Umax может не быть равен изменению энергии кванта ∆hν, но кри- вая Umax = f(λ) должна быть монотонной и не иметь насыщения. Некоторые типы промышленных ФЭУ с фотокатодами SbCs, SbKCs, SbNaKCs, AgOCs удовлетворяют этому требованию.На рис. 1.21 представл...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Фотоэмиссионная пирометрия (автор Константин Каспаров)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку