Германієвий фотоелемент - Велика Енциклопедія Нафти та Газа, стаття, сторінка 1
Германієвий фотоелемент
Германієві фотоелементи більш чутливі до інфрачервоного випромінювання, ніж кремнієві, тому вони частіше використовуються під час роботи зі штучними джерелами світла. У фотоелементах використовуються інші напівпровідники, наприклад селен, тонкий шар якого наноситься на метал. Між напівпровідником і металом при цьому виникає замикаючий шар, дія якого аналогічна дії р-л-переходу. [2]
Для роботи з нерозведеною розчинником нафтою використовувався фотоелектроколориметр ФЕК-М, в якому були встановлені германієві фотоелементи, чутливі до інфрачервоних променів із середньою довжиною хвилі близько 15 мкм. [3]
Для роботи з не розведеною розчинником нафтою використовувався фотоелектроколориметр ФЕК-М, в якому були встановлені германієві фотоелементи, чутливі до інфрачервоних променів. Оптична щільність нафти для інфрачервоних променів незначна - вона перевищує 1 при товщині шару нафти 1 мм. Це дозволяє досліджувати неразбавленную розчинником нафту. [4]
За допомогою селенових фотоелементів вимірюють температури понад 900°С; нижня межа температур, що вимірюються за допомогою кремнієвих і германієвих фотоелементів, визначається тим, що вони найбільш чутливі до червоного випромінювання, і становить 700 і 500 відповідно. [5]
Отримання імпульсу відключення при повороті столу на повний оборот здійснюється спеціальною оптичною системою, що включає лампу, систему лінз, призму на поворотному столі, тонку щілину та германієвий фотоелемент. При визначенні положення столу світло від лампи, відбившись від призми, впливає на фотоелемент, який посилає схему імпульс відключення. [6]
Фотоелементи з замикаючим шаром (германієві такремнієві фотодіоди та фототріоди) все ширше використовуються в промисловості. Максимум спектральної чутливості германієвих фотоелементів дорівнює 15 мк, а кремнієвих - 08 мк. [7]
Так, для отримання 16-розрядного зразка використовується доріжка, що має 65536 однакових радіальних міток, виконаних з точністю 3 сек. Світло від лампи проходить через 60 поділів еталонного диска і за допомогою системи лінз фокусується через допоміжний малюнок на германієвий фотоелемент. Інтегрування світлового потоку дозволяє усунути вплив пилу та дефектів на еталонному диску, а також підвищити точність виготовлення зразка. Сигнал від фотодатчика перетворюється елементами електричної схеми прямокутні імпульси, які використовуються для модуляції світлового потоку експонуючої лампи за допомогою спеціального світлового стрічкового затвора, що має щілину шириною 0 025 мм. Оптична система забезпечує подачу світлового променя на зразок шириною 0010 мм. При виготовленні наступних кодових зон частота проходження світлових імпульсів змінюється тригерними схемами. [8]
Описується апаратура і методика дослідження світлопоглинання інфрачервоних променів пластовими нафтами при газонасиченості, що змінюється. Камера високого тиску, що заповнюється нафтою, використовувалася від установки УІПН-2, яка поміщається у передню шахту фотоелектроколориметра. У фотоелектроколориметрі встановлюються германієві фотоелементи, чутливі до інфрачервоних променів. [9]
До напівпровідникових приладів з точковими контактами відносяться напівпровідникові діоди і тріоди і деякі, поки мало уживані типи германієвих фотоелементів. Перший, який отримав значне застосування в техніці, був напівпровідниковий діод з точковим контактом, або кристалічний детектор. [11]
Його застосовують у незначних кількостях у багатьох електронних приладах. Це германієві кристалічні детектори; діоди як випрямлячі змінного струму; тріоди, або транзистори (германієві підсилювачі), що замінюють електронні лампи, причому термін їхньої служби вимірюється десятиліттями; германієві фотоелементи; термістори, що дозволяють визначати температури з електроопору. [12]
Прогрес, досягнутий останнім часом у галузі автоматики, радіоелектроніки та перетворення різних видів енергії, великою мірою обумовлений застосуванням германію в напівпровідниковій техніці. Він використовується в напівпровідникових елементах – діодах та тріодах. Германієві випрямлячі, порівняно з селеновими, мають більший коефіцієнт корисної дії при менших розмірах. Застосовуються германієві фотоелементи, датчики ефекту Холла та багато інших напівпровідникових пристроїв. Останнім часом велика увага приділяється пристроям із застосуванням монокристалічних германієвих плівок. [13]