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光電陰極與光電倍增管(編輯修改稿)

2025-06-16 01:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 陰極 K 光 透射型 反射型 (三 ). 常用光電陰極材料 透射型光譜響應 : 300nm到 1200nm,反射型光譜響應 :300m到 1100nm。 AgOCs光電陰極主要應用于 近紅外探測??梢姽鈪^(qū)域內量子效率低于 %。如 S1所示。 (1) AgOCs具有良好的可見和近紅外響應。 350 nm, 800 nm (三 ). 常用光電陰極材料 (1) AgOCs具有良好的可見和近紅外響應。 (2)單堿銻化合物 (PEA) 量子效率一般高達 20%~ 30%, 比銀氧銫光電陰極高 30多倍。 如 S4。 金屬銻與堿金屬鋰、鈉、鉀、銫中的一種構成的化合物,都是能形成具有穩(wěn)定光電發(fā)射的發(fā)射材料, CsSb最為常用,在 紫外和可見光區(qū)的靈敏度 最高。 (三 ). 常用光電陰極材料 (1) AgOCs具有良好的可見和近紅外響應。 (2)單堿銻化合物 (PEA) (3)多堿銻化合物 (PEA) 銻和幾種堿金屬形成的化合物包括雙堿銻材料 SbNaK、 SbKCs和三堿銻材料 SbNaKCs等, SbNaKCs是最實用的光電陰極材料,具有高靈敏度和寬光譜響應, 如 S20 。 其紅外端可延伸 到930nm,量子效率高于 20 %。 適用于寬帶光譜測量儀 . (三 ). 常用光電陰極材料 (1) AgOCs具有良好的可見和近紅外響應。 (2)單堿銻化合物 (PEA) (3)多堿銻化合物 (PEA) (4)紫外光電陰極材料 某些應用,要求光電陰極材料只對所探測的紫外輻射靈敏,對可見光無響應。這種材料通常稱為 “ 日盲 ” 型光電陰極材料,也稱紫外光電陰極材料。目前實用的紫外光電陰極 碲化銫 (CsTe)和 碘化銫 (Csl)兩種。 長波限為 長波限為 (三 ). 常用光電陰極材料 (1) AgOCs具有良好的可見和近紅外響應。 (2)單堿銻化合物 (PEA) (3)多堿銻化合物 (PEA) (4)紫外光電陰極材料 負電子親和勢 材料制作的光電陰極與 正電子親和勢 材料光電陰極相比 ,具有以下四點特點 c. 熱電子發(fā)射小 b. 光譜響應率均勻 ,且光譜響應延伸到紅外 d. 光電子的能量集中 (5)負電子親合能材料 (NEA) 負電子親和勢材料結構、原理 重摻雜的 P型 硅表面涂 極薄 的金屬 Cs,經過處理形成 N型的 Cs2O。 以 SiCs2O光電陰極為例 P型 Si的 電子親和勢 : N型 Cs2O電子親和勢 : EA1=E0EC10 EA2=E0EC20 體內: P型 表面: N型 表面 電子, 能級 Ec1 入射光子 體內 電子,能級 Ec1 表面逸出電子 E0Ec1 0 體內 有效 電子親和勢 : EAe=E0EC10 2. 負電子親和勢陰極 體內: P型 表面: N型 2. 負電子親和勢陰極 負電子親和勢是指體內襯底材料的 有效 電子親和勢??? 經典發(fā)射體的 電子親和勢仍是正的 ??? EA1=E0EC10 EA2=E0EC20 EAe=E0EC10 NEA的最大優(yōu)點: -- 量子效率比常規(guī)發(fā)射體高得多 )~)    ?。ā       。▔廴菀滓莩隼潆娮訜犭娮樱▽У滓陨希﹥r帶上電子 能量高于能量損失吸收光子s1010s1010 891214E 0??????? ????? ????? ??光電發(fā)射過程分析: 熱電子 --受激電子能量超過導帶底的電子 冷電子 --能量恰好等于導帶底的電子 NEA量子效率比常規(guī)發(fā)射體高得多! 2. 負電子親和勢陰極 NEA的優(yōu)點: 量子效率比常規(guī)發(fā)射體高得多 量子效率高 閾值波長延伸到紅外區(qū) 由于 “ 冷 ” 電子發(fā)射,能量分散小,在成象器件中分辨率極高 延伸的光譜區(qū)內其靈敏度均勻 2. 負電子親和勢陰極 ? ? a xgE??? ?m a x 1 .2 4 μ mgAEE? ? ? 當負電子親和勢光電陰極受光照時,被激發(fā)的的電子在導帶內很快熱化 (約 1012s)并落入導帶底 (壽命達 109s)。熱化電子很容易擴散到能帶彎曲的表面,然后發(fā)射出去,所發(fā)射光電子的能量基本上都等于導帶底的能量。 知識回顧 1. 陰極,使陰極發(fā)射電子的方式? 電子器件中發(fā)射電子的一極(電子源) 知識回顧 1. 陰極,使陰極發(fā)射電子的
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