Фотоэмиссионная пирометрия
книга

Фотоэмиссионная пирометрия

Автор: Константин Каспаров

Форматы: PDF

Издательство: Беларуская навука

Год: 2018

Место издания: Минск

ISBN: 978-985-08-2324-3

Страниц: 177

Артикул: 55667

Электронная книга
334

Краткая аннотация книги "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 ν max = (2eU max / 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 книги "Фотоэмиссионная пирометрия"


Предисловие
Глава 1. Фотоэлектронный прибор
1.1. Обратный и неуправляемый фототоки
1.2. Электронно-оптические системы для энергетического анализа фотоэлектронов
1.3. Пространственный заряд
1.4. Ограничения на применение метода
Глава 2. Теоретические и экспериментальные основы метода
2.1. Основные положения
2.2. Измерение температуры при нормировании редуцированных световых потоков
2.3. Измерение температуры по отношению редуцированных световых потоков (фототоков)
Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ
3.1. Измерение температуры различных объектов
3.2. Метрологические измерения в импульсном режиме
Заключение
Литература
Список сокращений

Все отзывы о книге Фотоэмиссионная пирометрия

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Фотоэмиссионная пирометрия

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...