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光电效应研究浅谈

光电效应浅谈

10233001

陈辉

目录

摘要3

第一章引言3

1.1光电效应实验的实验原理3

第二章光电效应的定义5

2.1外光电效应5

2.2外光电效应7

1.光电导效应8

2.光生伏特效应(PhotoVoltageEffect)8

第三章光电效应目前的应用8

3.1光敏电阻(photoresistors)8

3.2光敏二极管(photodiode)9

3.3光敏三极管(phototransistors)10

3.4光电池11

3.5黄山风景区旅游生态环境研究11

3.6风光互补发电系统11

3.7 SY-1型大鼠血压测定仪12

结束语12

参考文献13

摘要

在中学时期我们就已经学习过有关光电效应方面的知识,可是那些内容实在是太过浅显,而且中学时期的教育方式让我们只知道其理却不知道物理学的应用,这完全是有悖于我们的发展,本文旨在介绍光电效应在实际生产中的应用和原理。

分析光电效应的原理和形成。

关键词:

光电效应,原理,应用。

第一章引言

1.1光电效应实验的实验原理

当光线照射在金属材料上时,光予与电子发生碰撞,电予逸出金属表面形成光电流,这种现象称为光电效应。

光电效应实验揭示了光的量子特性,利用光电效应测普朗克常数是一种简单有效的方法。

光电效应实验电路如图所示:

当用一束频率为v、强度为P的单色光照射在光电管的阴极k上时,因阴极释放出

电子形成阴极光电流,简称阴极电流。

加速电压£,越大,阴极电流越大,当U增加到一定数值后,阴极电流不再增大而达到饱和值I

加速电压U变为负值时,阴极电流会迅速减少,当加速电压U负到一定数值时,阴极电流变为O,与此对应的电压称为遏止电压U。

U的大小与光的强度无关,而是随着照射光的频率增加而增大。

光电子从阴极逸出时具有初动能,其最大值等于它反抗电场力所做的功,即:

因为U正比于v,所示初动能大小与光的强度无关,只是随着频率的增大而增大,

此关系由爱因斯坦光电效应方程:

联立可得出:

实验时用不同频率的单色光()照射阴极,测出相对应的遏止电压

()然后作出U—v关系曲线,如图23所示,由拟合直线的斜率K=h/e求

出普朗克常数h的值h=ke.其中e=1.602177×10-19Cll4l。

第二章光电效应的定义

光照射在物体上可以看成是一连串的具有一定能量的光子轰击这些物体的表面;光子与物体之间的联接体是电子。

所谓光电效应是指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量而产生的电效应。

光电效应可分成外光电效应和内光电效应两类。

2.1外光电效应

在光的照射下,使电子逸出物体表面而产生光电子发射的现象称为外光电效应。

根据爱因斯坦假设:

一个电子只能接受一个光子的能量。

因此要使一个电子从物体表面逸出,必须使光子能量ε大于该物体的表面逸出功A。

各种不同的材料具有不同的逸出功A,因此对某特定材料而言,将有一个频率限νo(或波长限λo),称为“红限”。

当入射光的频率低于νo时(或波长大于λo),不论入射光有多强,也不能激发电子;当入射频率高于νo时,不管它多么微弱也会使被照射的物体激发电子,光越强则激发出的电子数目越多。

红限波长可用下式求得:

 

                                    (8-2)

式中.c——光速。

外光电效应从光开始照射至金属释放电子几乎在瞬间发生,所需时间不超过10-9s。

基于外光电效应原理工作的光电器件有光电管和光电倍增管。

 

   

           图8.3光电管         图8.4光电管受光照发射电子

光电管种类很多,它是个装有光阴极和阳极的真空玻璃管,结构如图8.3所示。

图8.4阳极通过RL与电源连接在管内形成电场。

光电管的阴极受到适当的照射后便发射光电子,这些光电子在电场作用下被具有一定电位的阳极吸引,在光电管内形成空间电子流。

电阻RL上产生的电压降正比于空间电流,其值与照射在光电管阴极上的光成函数关系。

图8.5光电倍增管

如果在玻璃管内充入惰性气体(如氩、氖等)即构成充气光电管。

由于光电子流对惰性气体进行轰击,使其电离,产生更多的自由电子,从而提高光电变换的灵敏度。

光电倍增管的结构如8.5所示。

在玻璃管内除装有光电阴极和光电阳极外,尚装有若干个光电倍增极。

光电倍增极上涂有在电子轰击下能发射更多电子的材料。

光电倍增极的形状及位置设置得正好能使前一级倍增极发射的电子继续轰击后一级倍增极。

在每个倍增极间均依次增大加速电压。

设每级的培增率为δ,     

若有n级,则光电倍增管的光电流倍增率将为δn。

2.2外光电效应

光照射在半导体材料上,材料中处于价带的电子吸收光子能量,通过禁带跃入导带,使导带内电子浓度和价带内空穴增多,即激发出光生电子-空穴对,从而使半导体材料产生电效应。

光子能量必须大于材料的禁带宽度ΔEg才能产生内光电效应。

由此可得内光电效应的临界波长λo=1293/ΔEg(nm)。

通常纯净半导体的禁带宽度为1eV左右。

内光电效应按其工作原理可分为两种:

光电导效应和光生伏特效应。

1.光电导效应

   半导体受到光照时会产生光生电子-空穴对(electron-holepairs),使导电性能增强,光线愈强,阻值愈低。

这种光照后电阻率变化的现象称为光电导效应。

2.光生伏特效应(PhotoVoltageEffect)

光生伏特效应是光照引起PN结两端产生电动势的效应。

当PN结两端没有外加电场时,在PN结势垒区内仍然存在着内建结电场,其方向是从N区指向P区,如图8.11所示。

当光照射到结区时,光照产生的电子-空穴对在结电场作用下,电子推向N区,空穴推向P区;电子在N区积累和空穴在P区积累使PN结两边的电位发生变化,PN结两端出现一个因光照而产生的电动势,这一现象称为光生伏特效应。

图8.11PN结光生伏特效应原理图

第三章光电效应目前的应用

3.1光敏电阻(photoresistors)

图8.6光敏电阻的工作原理

光敏电阻是一种电阻器件,其工作原理如图8.6所示。

使用时,可加直流偏压(无固定极性),或加交流电压。

光敏电阻中光电导作用的强弱是用其电导的相对变化来标志的。

禁带宽度较大的半导体材料,在室温下热激发产生的电子-空穴对较少,无光照时的电阻(暗电阻)较大。

因此光照引起的附加电导就十分明显,表现出很高的灵敏度。

为了提高光敏电阻的灵敏度,应尽量减小电极间的距离。

对于面积较大的光敏电阻,通常采用光敏电阻薄膜上蒸镀金属形成梳状电极。

为了减小潮湿对灵敏度的影响,光敏电阻必须带有严密的外壳封装。

光敏电阻灵敏度高,体积小,重量轻,性能稳定,价格便宜,因此在自动化技术中应用广泛。

图8.7光敏电阻梳状电极

3.2光敏二极管(photodiode) 

PN结可以光电导效应工作,也可以光生伏特效应工作。

如图8.8所示,处于反向偏置的PN结,在无光照时具有高阻特性,反向暗电流很小。

当光照时,结区产生电子-空穴对,在结电场作用下,电子向N区运动,空穴向P区运动,形成光电流,方向与反向电流一致。

光的照度愈大,光电流愈大。

由于无光照时的反偏电流很小,一般为纳安数量级,因此光照时的反向电流基本上与光强成正比。

   

图8.8光电二极管原理图    图8.9光电三极管原理图

3.3光敏三极管(phototransistors) 

它可以看成是一个bc结为光敏二极管的三极管。

其原理和等效电路见图8.9。

在光照作用下,光敏二极管将光信号转换成电流信号,该电流信号被晶体三极管放大。

显然,在晶体管增益为β时,光敏三极管的光电流要比相应的光敏二极管大β倍。

光敏二级管和三极管均用硅或锗制成。

由于硅器件暗电流小、温度系数小,又便于用平面工艺大量生产,尺寸易于精确控制,因此硅光敏器件比锗光敏器件更为普通。

光敏二极管和三极管使用时应注意保持光源与光敏管的合适位置(见图8.10)。

因为只有在光敏晶体管管壳轴线与入射光方向接近的某一方位(取决于透镜的对称性和管芯偏离中心的程度),入射光恰好聚焦在管芯所在的区域,光敏管的灵敏度才最大。

为避免灵敏度变化,使用中必需保持光源与光敏管的相对位置不变。

     

图8.10入射光方向与管壳轴线夹角示意图 

3.4光电池

光电池(photocell)与外电路的连接方式有两种(图8.12):

一种是把PN结的两端通过外导线短接,形成流过外电路的电流,这电流称为光电池的输出短路电流(IL),其大小与光强成正比;另一种是开路电压输出,开路电压与光照度之间呈非线性关系;光照度大于1000lx时呈现饱和特性。

因此使用时应根据需要选用工作状态。

图8.12光电池的开路电压输出(a)和短路电流输出(b)

硅光电池是用单晶硅制成的。

在一块N型硅片上用扩散方法渗入一些P型杂质,从而形成一个大面积PN结,P层极薄能使光线穿透到PN结上。

硅光电池也称硅太阳能电池,为有源器件。

它轻便、简单,不会产生气体污染或热污染,特别适用于宇宙飞行器作仪表电源。

硅光电池转换效率较低,适宜在可见光波段工作。

3.5黄山风景区旅游生态环境研究

该研究首次提出森林的光电效应对空气负离子形成和维持所起的作用,将其贡献率定量化,并绘制了森林树体周边的空气负离子浓度等值线图。

首次用光衍射理论推导出宝光的光学方程,提出观赏宝光的最佳距离为5-10m,并对黄山各景点宝光可能出现时间、方位和观景平台进行系统阐述。

3.6风光互补发电系统

风力发电是全球发展最快的可再生能源主流形式,它利用风力发电机的叶轮捕获风能并将其转换成机械能后,驱动发电机发电,完成风能到电能的转换。

太阳能光伏发电是直接利用太阳能的一种形式,它利用半导体固有的光电效应特性将太阳光直接转换成电能。

风光互补发电是将太阳能光伏发电设备与风力发电设备相连接,科学地弥补白昼之间风电和光电系统独立发电的不足,实现风能和光能在同一个发电场内联合发电的系统。

3.7 SY-1型大鼠血压测定仪

大鼠血压的测量是心血管生理、病理生理和药理学研究的主要手段,也可用于神经递质对心血管作用和作用机制的研究。

SY-1型大鼠血压测定仪是利用光电效应间接测量大鼠血压的仪器。

测量时不需要对动物加热,操作简便,测量结果可靠,重现性好。

可广泛地用于医学、药学研究和教学、药品检验等领域。

结束语

本文在参考了大量的文献和资料的基础上,综述了光电效应实验原理和光电效应的应用。

并对光电效应原理应用进行了进一步的剖析。

限于知识和资料的局限性,本文在部分出处可能有些失误。

还请见谅。

参考文献

1赵鑫滩。

《普朗克之魂》

2何圣静《物理定律的形成和发展》

3《中国大百科全书物理卷》

4英国《自然》出版集团

5孙丽媛《光电效应实验智能装置设计》

6姚启钧《光学教程》

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