
【電】 secondary photocurrent
twin; two
【計】 binary-coded decimal; binary-coded decimal character code
binary-to-decimal conversion; binary-to-hexadecimal conversion
【醫】 bi-; bis-; di-; duo-
order; second; second-rate
【醫】 deutero-; deuto-; hyp-; hypo-; meta-; sub-
photoelectricity
【醫】 photoelectricity
electric current; electrical current; electricity
【計】 I
【化】 current; electric current; electric current (strength)
【醫】 current; electric current; rheo-
二次光電電流(Secondary Photoelectric Current)是指物質在受光照射後,通過次級電子發射效應産生的電流現象。該現象涉及兩個關鍵物理過程:
初級光電效應
光子能量激發材料表面電子逸出(即愛因斯坦光電效應),形成初始光電流。這一過程遵循方程:
$$ E_k = h u - phi $$
其中$E_k$為逸出電子動能,$h$為普朗克常數,$ u$為入射光頻率,$phi$為材料功函數。
次級電子倍增
逸出的高能電子(初級電子)撞擊相鄰材料時,通過碰撞電離釋放更多低能電子(次級電子)。根據《光電技術手冊》記載,次級電子産額$delta$與初級電子能量呈非線性關系,典型半導體材料中$delta$可達1.5-3.0。
工程應用
該效應被廣泛應用于光電倍增管、輻射探測器及高靈敏度成像設備。例如美國國家标準技術研究院(NIST)在2023年發布的報告中指出,采用铯化镓(GaAs:Cs)材料的二次光電探測器可實現單光子級别的信號放大。
“二次光電電流”是一個涉及光電效應和次級電子發射的術語,通常出現在光電檢測或電子倍增設備中。具體解釋如下:
在光電倍增管、電子倍增器等設備中,光照射陰極産生的初始光電子(一次電子)被電場加速後,撞擊後續的倍增極(如金屬或半導體材料),引發二次電子發射。這些二次電子被逐級放大,最終形成可檢測的電流。這一過程中,由二次電子形成的電流即稱為“二次光電電流”。
類型 | 産生機制 | 電流強度 | 典型應用 |
---|---|---|---|
普通光電流 | 光直接激發材料中的電子 | 較小(無放大) | 太陽能電池、光敏電阻 |
二次光電電流 | 一次電子激發二次電子産生電流 | 顯著放大(倍增效應) | 光電倍增管、粒子探測器 |
若需進一步了解光電倍增管的工作原理或具體材料特性,可參考相關光電技術文獻或實驗手冊。
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