Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) – электронный прибор, используемый для регистрации слабых световых потоков. Схематически устройство ФЭУ показано на рисунке
В сосуде, из которого полностью откачан воздух, расположен фотокатод (ФК), 10 одинаковых динодов (металлических пластин, покрытых слоем окисла) и собирающий анод (А). Все эти элементы далее будем называть электродами. На рисунке диноды обозначены числами от 1 до 10. От каждого динода, катода и анода сделаны выводы, позволяющие подключать к ним электрическую схему питания. Между всеми электродами прикладывается постоянное электрическое напряжение. Свет попадает на фотокатод, который в результате фотоэффекта может испустить электрон (внутрь баллона). Этот электрон ускоряется электрическим полем и попадает на первый динод в результате вторичной электронной эмиссии, динод испускает несколько вторичных электронов. Эти электроны разгоняются и летят ко второму диноду, каждый из электронов может выбить из второго динода несколько электронов, которые летят к следующему диноду и т.д. В результате между динодами развивается электронная лавина. Электроны, испущенные последним динодом, собираются на аноде и создают импульс тока в выходной цепи, который регистрируется счетным устройством (на схеме его вход показан стрелками).
Одним из основных способом регистрации световых потоков является метод счета фотонов. В этом режиме регистрируются и подсчитываются отдельные импульсы тока, возникающие при появлении единственного электрона, вылетевшего из фотокатода при поглощении кванта света. Существенно, что в этом режиме импульсы от различных фотонов не должны перекрываться, так как регистрирующее устройство подсчитывает число этих импульсов.
Именно режим счета фотонов рассматривается в данной задаче.

Вторичная электронная эмиссия.** Электрон, обладающий достаточной энергией попадающий на поверхность твердого тела, может выбить из этой поверхности несколько электронов (которые называются вторичными). Среднее число вторичных электронов, испущенных при попадании одного первичного электрона, называется коэффициентом вторичной эмиссии
Вторичные электроны имеют различные энергии. Для описания этих энергий используется функция распределения энергии
Время вылета вторичных электронов из поверхности пренебрежимо мало. Каждый падающий электрон приводит к появлению вторичных электронов не зависимо от количества первичных электронов.
В данной задаче рассматривается ФЭУ со следующими характеристиками:
Фотокатод является круглой пластинкой диаметра
Фотокатод равномерно освещается монохроматическим световым потоком с длиной волны
Квантовый выход фотоэффекта для данной длины волны равен
Чтобы избежать вторичной эмиссии электронов с анода и его излишнего разогрева напряжение между последним динодом и анодом устанавливается равным
Площадь каждого динода равна
Все вторичные электроны, испущенным динодом, попадают на следующий динод. Движение электронов между последовательными электродами можно приближенно считать равноускоренным, расстояния между всеми последовательными электродами одинаковы и равны
Считайте, что скорости электронов значительно меньше скорости света.
Зависимость коэффициента вторичной эмиссии энергии первичных электронов для всех динодов одинакова и показана на рисунке. Шкала энергий первичных электронов в электрон-вольтах (эВ).
Функция распределения энергии вторичных электронов не зависит от энергии первичных электронов и также показана на рисунке. Шкала энергий вторичных электронов также в электрон-вольтах (эВ).
Физические постоянные:
Постоянная Планка
Электрическая постоянная
Скорость света
Заряд электрона
Масса электрона
Наконец, вопросы данной задачи.
Модель работы ФЭУ, которая рассматривается в этой задаче, естественно, является весьма упрощенной, поэтому при решении задачи используйте разумные приближения. При оценивании вашей работы, прежде всего, будут учитываться основные физические идеи. Если записанные вами формулы и численные значения будут иметь погрешность менее 10%, они будут рассматриваться как правильные. Кроме того, при решении данной задачи допускается и приветствуется проведение промежуточных численных расчетов.
1. Развитие электронной лавины.
В режиме счета фотонов лавина порождается одним электроном вылетевшем из фотокатода под действием кванта падающего света.
1.1 Каким должно быть напряжение
1.1 Число электронов, попадающих на анод, будет максимально, если на каждом диоде коэффициент размножения будет максимальным. Из графика зависимости коэффициента вторичной эмиссии от энергии падающих электронов следует, что его максимальное значение достигается при энергии падающих электронов равной
Если пренебречь начальной энергией вторичных электронов, то оптимальным значением напряжения следует считать
1.2 Чему равно среднее значение числа электронов
Вспомни, как увеличивается число электронов при последовательном размножении на одинаковых динодах, если каждый динод даёт в среднем σ вторичных электронов на один пришедший электрон.
Используй модель последовательного умножения: после каждого динода число электронов умножается на средний коэффициент вторичной эмиссии
- Обозначь число ступеней размножения (число динодов) как
и средний коэффициент вторичной эмиссии как . - Запиши рекуррентное соотношение для числа электронов после каждой ступени и получи общее выражение для числа электронов после
ступеней. - Учти, что лавина начинается от одного фотоэлектрона.
- Вырази среднее число электронов на аноде
через и .
1.2 Максимально значение коэффициента вторичной эмиссии равно
1.3 Рассчитайте среднее время пролета лавины от катода до анода
Подумай, как рассчитывается время пролёта электронов между электродами, если их движение можно считать равноускоренным и известны начальная и конечная энергии на отрезке.
Применяй связь кинетической энергии и скорости для электрона
- Обозначь расстояние между соседними электродами как
, среднюю начальную энергию вторичных электронов как , оптимальную энергию первичных как , и напряжения на соответствующих отрезках через энергии. - Вырази скорости на границах участка через энергии:
и запиши среднюю скорость на участке как полу сумму начальной и конечной скоростей. - Найди время пролёта каждого типа участка (катод–первый динод, между динодами, последний динод–анод) как
и просуммируй по всем участкам. - Вырази среднее время пролёта лавины
через найденные времена пролёта отдельных участков.
1.3 В условии задачи оговорено, что движение электронов между соседними электродами можно считать равноускоренным. В этом приближении средняя скорость движения равна среднеарифметическому значению скоростей на границах рассматриваемого интервала времени, т.е.
Где
Рассчитаем времена пролета между соседними электродами, используя эту формулу.
Энергия фотона, попадающего на фотокатод, равна
Время пролета между соседними диодами, получим, полагая начальную энергию равной
Поэтому времена пролета между соседними динодами будет равно (
Наконец, время пролета от последнего динода до анода (
Итого, среднее время пролета равно
1.4 Рассчитайте длительность импульса тока
Подсказка. Считайте, что энергии вторичных электронов лежат в интервале
Длительность импульса определяется разбросом времени прихода самых быстрых и самых медленных электронов; этот разброс связан с разбросом начальных энергий вторичных электронов.
Вычисляй времена пролёта для крайних значений энергии вторичных электронов
- Возьми значения границ интервала начальных энергий вторичных электронов
и , определённые по полувысоте функции распределения. - Для каждого типа участка (между динодами и последний динод–анод) найди средние скорости для «медленных» и «быстрых» электронов и соответствующие времена пролёта.
- Вычисли разности времён пролёта на каждом таком участке и просуммируй по всем динодным переходам, чтобы получить суммарный разброс времени.
- Вырази длительность импульса
как суммарную разность времён прихода самых медленных и самых быстрых электронов.
1.4 Длительность импульса определяется разностью времен прохождения через весь ФЭУ самых «медленных» и самых «быстрых» электронов. В свою очередь разброс в скоростях электронов определяется разбросом начальных энергий вторичных электронов (возникших в результате вторичной электронной эмиссии). Из приведенного графика распределения энергии вторичных электронов следует, что их энергии (по полувысоте функции распределения) лежат в диапазоне от
Проведем расчеты времен пролета различных участков ФЭУ для этих значений энергии.
Время пролета от катода до первого динода одинаково для всех электронов, поэтому при расчете длительности импульса (разности времен пролета) не учитывается.
Будем считать, что напряжение между динодами установлено в оптимальном режиме
Средняя скорость при движении между динодами для самых «медленных» электронов
Средняя скорость при движении между динодами для самых «быстрых» электронов
Разность времен пролета
Аналогично рассчитаем разность времен между последним динодом и анодом (здесь
Общая разность времен пролета (т.е. длительность импульса) оказывается равной
Если считать, что напряжение между динодами установлено равным 80 В (без учета начальной энергии вторичных электронов), то значения времен пролета оказываются равными
Тогда время пролета и длительность
Различия между результатами оказываются меньше допустимых 10%.
1.5 Найдите среднее значение силы тока в выходном импульсе.
Средняя сила тока в импульсе равна суммарному заряду, собранному на аноде, делённому на длительность импульса.
Используй определение тока
- Запиши суммарный заряд, собранный на аноде, как
, где — среднее число электронов на аноде. - Возьми длительность импульса
из пункта 1.4. - Вычисли средний ток как отношение
. - Вырази среднее значение силы тока
через , и .
1.5 Среднее значение силы тока в импульсе рассчитывается «по определению»
1.6 При работе ФЭУ в рассматриваемом режиме возможно появление, так называемых, «темновых» импульсов, которые возникают из-за электронов, которые вылетают из динодов вследствие термоэлектронной эмиссии (испускание электронов нагретой металлической поверхностью). Что бы исключить подсчет этих паразитных импульсов на входе регистратора устанавливается пороговое устройство (дискриминатор), которое пропускает только те импульсы, у которых среднее значение силы тока превышает некоторое пороговое значение
Темновые импульсы обычно инициируются одиночными термоэлектронами с динодов и имеют меньший суммарный выход после цепочки размножения, чем импульсы от фотокатода.
Оцени относительную амплитуду темповых импульсов, считая, что они начинаются не с фотокатода, а с некоторого внутреннего динода: при этом число ступеней размножения меньше и итоговый
- Определи количество оставшихся ступеней размножения для темнового электрона, испущенного с динода номером k (например, с первого динода), и обозначь это число как
.темн - Вырази среднее число электронов для такого события
и соответствующий средний токтемн темн .темн темн - Выбери пороговое значение
, превышающее большинствопор (например, несколько раз больше типичного темного тока), чтобы отсечь большую часть темновых импульсов.темн - Вырази требуемый порог
черезпор , , итемн .
1.6 Темновые импульсы с максимальной амплитудой будут инициированы электронами, испущенными с первого динода. Но и для них средний коэффициент размножения будет в
1.7 Определите максимальную интенсивность светового потока, при которой число зарегистрированных импульсов в единицу времени пропорционально интенсивности падающего потока.
2. Схема питания ФЭУ в режиме счета фотонов.
Для правильной работы
ФЭУ необходимо собрать
схему его питания,
создающую оптимальные
условия для работы прибора.
Желательно иметь схему,
потребляющую минимальный
ток от источника.
Для питания ФЭУ
имеется источник
постоянного напряжения
Число зарегистрированных импульсов пропорционально интенсивности света, пока вероятность наложения импульсов (наличие нескольких фотонов в один временной интервал τ) невелика.
Используй пуассоновскую статистику для числа фотонов, падающих на катод за время длительности импульса τ: линейность сохраняется, если среднее число фотонов за интервал τ существенно меньше единицы.
- Обозначь интенсивность потока в фононах в секунду на катод как Φ (количество фотонов в единицу времени), а вероятность регистрации одного фотона за время τ как p≈Φτ·η·(A_{катода}/A_{потока}), при равномерном освещении учти геометрический фактор.
- Поставь условие отсутствия наложений: среднее число фотонов за интервал τ должно быть ≪1 (или вероятность двух и более фотонов за τ мала).
- Вырази максимальную интенсивность Φ_{\max}, при которой выполняется это условие, через τ и квантовый выход η (и геометрический фактор при необходимости).
- Вырази искомую максимальную интенсивность светового потока через заданные параметры (τ, η и площадь катода).
1.7 В режиме счета фотонов импульсы тока, поступающие на вход счетного устройства, не должны перекрываться. Максимальная интенсивность падающего потока определяется именно этим условием. Итак, среднее время между появлениями электронов из фотокатода должно быть меньше длительности импульса:
Тогда среднее время между попаданиями фотонов на катод должно быть меньше, чем
Число фотонов, попадающих на катод в этом в единицу времени при выполнении условия (24), будет равно
Интенсивность света при этом будет равна (здесь
Численное значение этой величины
2. Схема питания ФЭУ в режиме счета фотонов.

- напряжение динод-анод – 20 В;
- напряжения между соседними динодами можно положить равными 80 В (точнее 76 в – но это различие лежит в пределах допустимой погрешности);
- напряжение катод- динод 80 В.
Итого, для питания ФЭУ требуется общее напряжение
Где
2.1 На рисунке показан ФЭУ с выводами от динодов (они пронумерованы), катода и анода.
Нарисуйте схему питания ФЭУ, используя только источник питания и резисторы с
произвольными сопротивлениями. В данном пункте вам необходимо указать только
соотношения между сопротивлениями резисторов. Окончательно значения сопротивлений
вы должны установить позже.
Для расчета значений сопротивлений необходимо учесть два дополнительных условия,
обеспечивающих работу ФЭУ в режиме счета фотонов.
- Среднее значение силы тока в анодной цепи при прохождении импульса тока
должно быть в примерно в 10 раз меньше силы тока в цепи питания ФЭУ. - Характерное время установления зарядов на динодах должно быть примерно в 2 раза
меньше длительности импульса.
Нужна цепь делителя напряжения, обеспечивающая равные (оптимальные) потенциалы между соседними электродами при минимальном токе от источника.
Пользуйся идеей резистивного делителя: последовательная цепочка резисторов между источником и землёй даёт необходимое распределение потенциалов на выводах катода, динодов и анода. Отношения между сопротивлениями задают распределение напряжений.
- Нарисуй источник напряжения
и последовательную цепочку из резисторов, к узлам которой подключены выводы катода, всех динодов и анода. - Задай равенство падений напряжения на участках, соответствующих оптимальному
между соседними электродами (для большинства соседей) и учти отдельное падение для последнего перехода анод–динод. - Вырази соотношения между сопротивлениями резисторов так, чтобы на каждом требуемом участке падение напряжения было пропорционально требуемому
(и выдели резистор(ы) для верхнего и нижнего плеча цепи). - Оставь конкретные численные значения резисторов на последующие пункты: вырази только отношения сопротивлений.
2.2 Рассчитайте значения сопротивлений резисторов в цепи питания, при которых
удовлетворяется первое условие.
2.2 Общее сопротивление цепи питания равно
Согласно первому условию, это значение должно быть больше, чем
2.3.1 Пару последовательных динодов можно рассматривать как обкладки конденсатора.
Оцените емкость такого конденсатора.
Пару соседних динодов можно представить как обкладки пластины-конденсатора: емкость определяется площадью обкладок и расстоянием между ними и диэлектриком (вакуумом).
Оцени емкость параллельной пластины:
- Обозначь площадь динода как
и расстояние между соседними электродами как (эффективное между обкладками). - Прими, что диэлектрик — вакуум с диэлектрической проницаемостью близкой к 1, и используй формулу ёмкости плоского конденсатора
. - Оцени порядок величины ёмкости для пары соседних динодов, подставив символы
, и в выражение. - Вырази оценочную ёмкость пары динодов через
, и .
2.3.2 Оцените характерное время зарядки динодов посредством цепи питания. Определите
сопротивления резисторов в цепи питания, при которых выполняется второе условие
правильной работы ФЭУ в рассматриваемом режиме.
Характерное время установления зарядов на динодах определяется RC-окрестностью: сопротивление делителя и ёмкости динодов задают постоянную времени заряда.
Оцени время зарядки как τ_charge ≈ R_effective·C, где R_effective — сопротивление, видимое на соответствующем узле делителя. Требуется, чтобы это время было примерно вдвое меньше длительности импульса τ из пункта 1.4.
- Возьми оценочную ёмкость пары динодов
из пункта 2.3.1 и длительность импульса из пункта 1.4. - Поставь требование на постоянную времени зарядки
. - Вырази эффективное сопротивление в делителе, видимое на узле динодов, через сопротивления соответствующей ветви делителя и свяжи его с
из пункта 2.2. - Вырази требуемые значения сопротивлений резисторов (или их соотношения) через
и так, чтобы выполнялось условие по времени зарядки.
Вспомни результаты предыдущих пунктов: у тебя есть требуемое соотношение между током питания и анодным импульсом и оценка времени зарядки динодов относительно длительности импульса. Подумай, какие дополнительные уравнения нужны, чтобы получить конкретные сопротивления.
Запиши к схеме уравнения для делителя напряжения с последовательными резисторами: напряжения на отводах пропорциональны соответствующим сопротивлениям, а общий ток через цепь определяется источником и суммой всех сопротивлений (закон Ома). Кроме того, используй условие соотношения питания/анодного тока и требование по постоянной времени цепочки (из пункта 2.3) как дополнительные уравнения для неизвестных сопротивлений.
- Запиши уравнение суммы падений напряжения на всех резисторах, равной напряжению источника.
- Выпиши соотношение между током питания и средней силой тока анодного импульса (условие из пункта 2.2), сведя его к уравнению на сопротивления.
- Используй требование по характерному времени зарядки (условие из пункта 2.3) и оценку емкости пар динодов, чтобы получить третье уравнение, связывающее сопротивления с емкостью и длительностью импульса.
- Реши полученную систему уравнений и выразите сопротивления резисторов из полученной системы.
2.4 Характерное время зарядки можно оценить по формуле
В этой формуле


