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發布時間:2020-07-21 11:37  



















導致靶面各單元的電阻值不同。與較亮像素對應的靶單元阻值較小,與較暗像素對應的靶單元阻值較大,這樣一幅圖像上各像素的不同亮度就表現為靶面上各單元的不同電阻值,原來按照明暗分布的“光像”就變成了相應的“電像”。從電子槍陰極發出的電子,在電子槍電場作用下高速射向靶面,并在偏轉磁場作用下按照掃描規律掃過靶面上的各個單元。[4]太陽能電池材料選取光照射在物質上時,部份的光會被物質吸收,部份的光則經由反射或穿透等方式離開物質,選取太陽光電池材料的第1考量就是吸光效果要很好,如此才能使輸出功率增加。當電子束接觸到靶面某個單元時,使陰極、光電靶、負載電阻RL及電源E構成一個回路。






稱之為光生電子空穴對(light-generatedelectron-holepairs)。電子空穴對的數目越多導電的效果也越好,因為光使得導電效果變好的現象稱之為光導效應(photoconductiveeffect)。自由電子與空穴的多寡對電氣特性有很大的影響,越多的自由電子與空穴可以使導電性增加,同時也可以使輸出電流增加,因此可以推測陽光越強時生成的自由電子與空穴越多,則輸出電流也越大。制作光敏電阻的材料主要有硅、鍺、硫化1鎘、銻化銦、硫化鉛、硒化鎘、硒化鉛等。然而如果只是單純的產生自由電子與空穴,將會因為摩擦及碰撞等因素失去能量,后自由電子會與空穴復合而無法利用。
























這即是所謂的光電效應,也是太陽光電池的轉換原理。光電轉換材料是通過光生伏特1效應將太陽能轉換為電能的材料。主要用于制作太陽能電池。太陽是一個巨大的能源庫,地球上一年中接收到的太陽能高達1.8×10 (18次方) 千瓦時。本實驗將介紹常用的量子探測器或稱光子探測器,它是利用材料的光電效應制作成的探測器,故也稱為光電轉換器。研究和發展光電轉換材料的目的是為了利用太陽能。光電轉換材料的工作原理是:將相同的材料或兩種不同的半導體材料做成PN結電池結構,當太陽光照射到PN結電池結構材料表面時