Фотоэмиссионный анализ оптического излучения
Фотоэмиссионный анализ излучения основан на зависимости распределения фотоэлектронов внешнего фотоэффекта по энергиям от распределения фотонов в спектре излучения. Экспериментально решена обратная некорректно поставленная задача восстановления сплошных и линейчатых спектров чисто электронным способом без применения каких-либо оптических средств. Излучение объекта используется в телесном угле вплоть до 2π, световые потоки 10–8–10–10 Вт. Идентификация монохроматического излучения фото- и катодолюминесценции слоистых эпитаксиальных полупроводниковых структур позволила за счёт увеличения контраста в растровом электронном микроскопе обнаружить и определить состав слоев при уровне световых потоков ~ 10–10 Вт. Анализ теплового излучения позволяет измерять интегральную цветовую температуру объекта с временным разрешением 10–6 с при методической погрешности измерений ~ 0,3 %. Рассмотрены требования, предъявляемые к датчику для выполнения фотоэмиссионного анализа излучения.
Содержание
Содержание книги "Фотоэмиссионный анализ оптического излучения "
Отрывок из книги
39Проинтегрировав это выражение по всем частотам от «крас-ной границы» фотокатода до максимальной, получим интеграль-ное уравнение, в котором искомая функция Z(ν) находится под знаком интеграла: 0( , ) ( )( ),mA UZdI Uννν ν =∫ν (2.4)где 0 ≥ U ≥ –h(ν – ν0) / e. Это уравнение Фредгольма 1-го рода, которое связывает ис-комую функцию Z(ν) с её косвенным проявлением – интеграль-ным спектром I(U), представляющим собой вольтамперную характеристику запирания тока фотоэлектронного прибора отри- цательным напряжением Uз, подаваемым на управляющий элек-трод.Ядро уравнения A(U, ν) физически определяется в основ-ном распределением фотоэлектронов по энергиям и аппаратной функцией прибора, которая описывает индивидуальные, глав-ным образом конструктивные, свойства данного межэлектродно-го промежутка и измерительной схемы и вносимые ими искаже-ния в «идеальное» распределение энергии по спектру. Функция A(U, ν) может быть получена экспериментально, так как прибли-жённо она описывается зависящим от параметра ν семейством ВАХ запирания фототока в данном фотоэлектронном приборе.Интегральное преобразование I(U) представляет собой вольт- амперную характеристику запирания тока фотоэлемента отри-цательным напряжением, подаваемым на коллектор электронов – электрод, расположенный напротив фотокатода в приборе типа вакуумного фотоэлемента.Однозначность решения уравнения (2.4) доказана в работе [35], где показано, что для каждой пары функций {I, A} существу-ет единственная спектральная функция Z(ν), для которой спра-ведливо (2.4), при естественном условии монотонности функции A(U, ν) по аргументу ν. Правда, относительно переменной ν не может быть предположена монотонность, так как спектральное
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Фотоэмиссионный анализ оптического излучения (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