Газовый фотоэлемент

 

3. э

Вам n g: 2e+ - ":"" " ""1 -@@@ -: -д. @/

AB1OPBIIOE: ЙВЙЙЕ|ЕЙЕЙ19,HB ЙЙЫЙЕЕЕЙЙЙ

ОПИСАНИЕ газового фотоэлемента.

К авторскому свидетельству: П, В: Тимофеева, И. Ф. Кварцхава и А. С. ИгнатЬва, заявленнему- - " ":

31 декабря 1933 года (спр. о перв. № 139843).

О выдаче авторского свидетельства опублиибййййо: ЗО ноееб1ЙФ- И84 сееййв 1-. ,1 ю

jJ полоя ЙЙетельньрь; ионом..;: Новая- .груцпа, элек гровов образует ио т (е"е —.1).,; (е: — Ц .. .положительных ионов, котарйе;;и;,cвpm+ очередь, через время1. 2Е,от- н@чаела:.;ви-ле га .первъйх и электронов- обррэуювтретьЮ группу элеестф-mom.:.в Й олнче-. стве izo P (e — 11):и- т .. д.

Такйм образом, процесс йар етан я электронного Фока: на анбд . фотоиле1 мента можно представить в виде следующего ряда, каждый последующий член которого возникает на t ееиниц времени позже предыдущего i= n,е +

cd . + И т (Е"" — 1) Е Й" + П, т (Е ее — 1) + ...

Время t пролета иона между электро дами фотоэлемента, о. обенно если при-

:, нять. во внимание влияние пр стран:; етйвенных зарядов,.образуемых положи- тельными иенами, на распределение поля в фотоэлементе, уже должно влиять на величину тока в фотоэлементе при, освещении его прерыв :.стым светом с ча - явтой прерывания 5000 —,10900 раз в секунду.

Из приведенного выше выражения для электронноготока i следящей; «4о ийерФИ6 будет уменьшатьсея,суменынецибм.т,,:.С че

В существуfomiix газонаполнеиных фотоэлементах уже: при: 5000 периодах, и и1йетда и нри- бееглеа: низкой частоте пферь|Миия светового иОтока, ноявляет= ся -иЙЙерция:, что- объясняется: явлениями, нйзнаниымЙв пвюжительными- ионаЙец

Йт9и ударе их а Светочувствительный иа юд:, .имеюЙиий сравейитемьно небольшую рабОту выхдда: Ии:работы над исследованием инерции в газонаполненных фотоэлементах вытекает, что воз никновение инерции можно объяснить. конечным временем нарастания ионизационного тока в фотоэлементе, происходящего следующим образом. Предполагая, что в данный момент времени с катода вылетает и, электронов, через время 1 на катод приходят и (е " — 1) положительных, ионов. В данном случае t — время пролета иона между электродами, е — основание натуральных логарифмов, а — число положительных ионов, образуемых электроном на пу и в один сантиметр, и d — расстояние между электродами. Эти положительные ионы вышибают из катода Йт т(е" — 1) новых электронов, если т представляет

4 М (304) / в»дно, та еслк,прм аннам давлении г дд расположить электроды в фотоэлемейте так, чтобы т значительно уменьшилось, а иоиизацию электронами удалось бы .. оставить достаточно большой вследствие увеличения а, тогда инерция должна была бы значительно уменыриться:без изменения коэфициента усиления фототока с поверхности катода.

Предлагаемая, согласно изобретеникь конструкция фотоэлемента заключается в том-,,что для решения поставленной выше задачи фотоактивный катод рас„положен вблизи анода, а для поглощения положительных ионов в пространстве около анода помещен третий электрод-катод на более значительном от анода расстоянии.

На прилагаемом чертеже схематически изображена конструкция предложенного фотоэлемента.

Светочувствительный (фотоактивный) катод 1, изготовленный, например, из цезия, расположен (как обычно) на поверхности стенки колбы фотоэлемента, а близ него помещен сетчатый анод 2, присоединенный к положительному по -люсу батареи, с отрицательным полюсом - коей соединен !катод 1. Помимо указайн!ых двух электродов в колбе помещен также вспомогательный, например, днскообразный электрод- катод 3, присоединенный к отрицательному полюсу батареи и. изготовленный из материала с большой работой выЭксперт В„А. Гуров

Реактор k, М . Сабурйфкев хода, адвктраиав. Рассеяние между анодом 2 и вспомогательным электродом 3 берется в 10 — 15 раз больше расстояния межлу катодом 1 и анодом. . При соответствующих размерах отверстий в сетке большая часть электронов, идущих с катода, будет пролетать сетку, возвращаться, обратно и т. д., в результате чего, возникает около анода колебание электронного тока с затухающей амплитудой. При этом ионизация. толчками электронов .будет. происходить, главным образом, в,пространстве между электродами 2 и 3 и, . следовательно, ток полржительных ионов оудет итти не на кагод, . а на электрод 3. Отсюда нетрудно видеть, что описанный фотоэлемент будет иметь большее постоянство чувствительности и меньшую инерцию по сравнению с известными ранее газонаполненными фотоэлементами.

Предмет изобретения. Газовый фотоэлемент, снабженный дополнительным катодом, отличающийс»! тем, что с целью уменьшения инерции фотоэлемента фотоактивный катод рас-: положен вблизи анода; а для поглощения положительных ионов в нространстве около анода помещен третий нефотоактивный электрод-катод на более значительном от анода расстоянии.

Тип Праабльгфеф". Тамбоы:хая, 12. Зак. f444

Газовый фотоэлемент Газовый фотоэлемент 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптоэлектронике, голографии, интерферометрии, спектроскопии Фурье и предназначено для электронного измерения пространственно-временного распределения амплитуд и фаз встречных световых волн
Наверх