ИЗ ИСТОРИИ ФОТОЭФФЕКТА | Телекоммуникации вчера, сегодня, завтра

Последовательность действий при создании объекта радиосвязи

Бланк формы №1 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЭС

Поставка оборудования обеспеченного радиочастотами

Витрина



ИЗ ИСТОРИИ ФОТОЭФФЕКТА

«Это побуждает меня еще раз возвратиться к вопросу, который, как увидим, и до сего времени продолжает служить складочным местом всяческих недоразумений».
А. Г. Столетов

1.1
Фотоэлектрический эффект — фундаментальное научное открытие, положенное в основу ряда прикладных наук, в том числе телевидения. Благодаря фотоэффекту в телевидении реализуется превращение визуальной информации, оптического изображения предметов и сцен в электрические сигналы, пригодные для передачи по каналам связи.
Теоретические представления о механизме фотоэффекта не раз пересматривались, но суть явления неизменно трактовалась как способность некоторых веществ без нарушения своей структуры превращать свет (лучистую энергию) в электричество (электрическую энергию). Впоследствии стали выделять две основные разновидности фотоэлектрического эффекта: внешний (с выходом электронов из облученного вещества в окружающее пространство) и внутренний (с образованием свободных электронов внутри облучаемого вещества).


Э. Беккерель

Первым, кому удалось преобразовать световое излучение в электрический ток, был Александр Эдмон Беккерель — представитель семьи знаменитых французских физиков. В 19-летнем возрасте Беккерель отправил в Парижскую Академию ряд письменных сообщений об обнаруженном им эффекте, выдержки из которых, зачитанные на заседаниях его отцом — членом Академии, вызвали оживленную дискуссию, а затем были опубликованы в академическом журнале.

В первых опытах, о которых было доложено 29 июля 1839 года, Э. Беккерель использовал непрозрачный сосуд цилиндрической формы, разделенный па две части мелкопористой перегородкой. В каждую половину сосуда он помещал предварительно очищенные и прокаленные золотые или платиновые одинаковые пластинки, присоединенные платиновыми проводами к гальванометру, и наливал жидкости различной плотности, например, концентрированный раствор хлористого железа в воде и спирт. При действии прямых солнечных лучей в цепи наблюдался ток положительной полярности от пластинки, помещенной в раствор хлористого железа, и отрицательной — от пластинки, находящейся в спирте


Актинометр Э. Беккереля

Следующее сообщение Э. Беккереля, зачитанное на заседании Академии 4 ноября 1839 года, было посвящено очередной серии опытов, в которых он в качестве материала пластин взял желтую медь, а в качестве раствора — обычную воду, «содержащую капли азотной кислоты». Для очувствления пластин через них сначала пропускали ток. При этом пластина, находившаяся под положительным потенциалом, окислялась, в то время как другая оставалась блестящей. Затем окисленная пластина была подвергнута действию различных лучей солнечного спектра. В результате опыта было установлено, что величина тока постепенно растет с изменением спектра облучения от красного цвета до зеленого, а затем спадает.

 

Назад

Далее



Поиск по сайту


Смотрите также