<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">pimi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Приборы и методы измерений</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Devices and Methods of Measurements</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2220-9506</issn><issn pub-type="epub">2414-0473</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2220-9506-2016-7-2-195-202</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">pimi-257</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Методы измерений, контроля, диагностики</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Methods of measurements, monitoring, diagnostics</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ТОК ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ ПРИ ФОТОЭМИССИОННОМ АНАЛИЗЕ ИЗЛУЧЕНИЯ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>UNCONTROLLED PHOTOMULTIPLIER CURRENT IN PHOTOEMISSION ANALYSIS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Вязова</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Viazava</surname><given-names>K. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Вязова Е.А. – Институт теплои массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, ул. П. Бровки, 15, 220072, г. Минск, Беларусь e-mail: viazava.kate@gmail.com</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Viazava K.A. – A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of National Academy of Science of Belarus, P. Brovka str., 15, 220072, Minsk, Belarus e-mail: viazava.kate@gmail.com</p></bio><email xlink:type="simple">viazava.kate@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Каспаров</surname><given-names>К. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kasparov</surname><given-names>K. N.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пенязьков</surname><given-names>О. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Penyazkov</surname><given-names>O. G.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>12</day><month>09</month><year>2016</year></pub-date><volume>7</volume><issue>2</issue><fpage>195</fpage><lpage>202</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Вязова Е.А., Каспаров К.Н., Пенязьков О.Г., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Вязова Е.А., Каспаров К.Н., Пенязьков О.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Viazava K.A., Kasparov K.N., Penyazkov O.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://pimi.bntu.by/jour/article/view/257">https://pimi.bntu.by/jour/article/view/257</self-uri><abstract><p>В основе фотоэмиссионного анализа излучения лежит зависимость энергии фотоэлектрона от энергии фотона. В фотоэмиссионных измерениях, кроме тока фотокатода, всегда присутствует обратный ток с коллектора электронов на фотокатод в двухэлектродных датчиках. Существуют различные способы устранения обратного и неуправляемого токов или уменьшения их влияния. Конструктивный способ основан на создании такой электронно-оптической системы фотоэлектронного прибора, которая являлась бы энергоанализатором фотоэлектронов. Второй способ – технологический. Он требует изготовления фотокатода и динодной системы в различных вакуумных камерах с последующим их соединением в единый прибор в вакуумной среде без экспозиции на атмосферу, но этот метод является весьма трудоемким и связан с изготовлением сложного высоковакуумного оборудования. Цель данной работы состояла в том, чтобы определить влияние фотоэмиссии из катодной камеры и с первого динода фотоэлектронного умножителя на распределение по энергиям фотоэлектронов фотокатода. Для решения поставленной задачи авторами были получены градуировочные кривые для измерительного модуля пирометра ПИФ4/2 с ФЭУ-114 в качестве датчика при напряжении питания 1350 В и разных тормозящих напряжениях Uт . Показано влияние засветки на значение коэффициента модуляции по температуре k(T) и длинам волн k(λ). При измерении температур это влияние проявляется в том, что при температурах ниже 1400 К нарушается линейная зависимость ln k от T-1 , которая является необходимым следствием того, что измеряемая температура – интегральная цветовая. Однако данную градуировочную кривую можно использовать для измерения низких температур в случае, если условия градуировки и измерения температуры объекта одинаковы. При градуировке по длинам волн кривая k(λ) при λ &gt; 760 нм делается двузначной, что не позволяет идентифицировать этим методом монохроматическое излучение и вносит погрешность в измерение температуры. Таким образом, явление обратного тока следует учитывать при освещении ФЭУ, работающего в режиме сепарации фотоэлектронов по энергиям, как непрерывным, так и монохроматическим излучением. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The dependence of photon energy from energy of photoelectron is base of photoemission radiation analysis. In such photoemission measurements except current of photocathode is always exist a reverse current from the collector of electrons to the photocathode in two-electrode sensors. There are various ways of reverse and uncontrolled current eliminating or reducing their influence. The constructive method is based on creating an electron-optical system of photoelectronic device, which would be a photoelectron energy analyzer. The second method – technological. However, it requires the manufacture of the photocathode and the dynode system in different vacuum chamber with subsequent connection to a single device in vacuum environment without exposure to the atmosphere. The purpose of this article is to determinate the effect of photoemission from photocathode chamber and the first dynode of photomultiplier on energy distribution of the photoelectrons from photocathode. To solve this problem authors obtained calibration curves for measuring pyrometer module ПИФ 4/2 with ФЭУ-114 as a sensor at supply voltage 1350 V and different decelerating voltages. The effect of illumination on the value of modulation coefficient on temperature k(T) and wavelength k(λ) is shown. In temperature measurements, this effect is evident in fact that at temperatures below 1400 K linear dependence ln k – T-1 is broken. Still this linear dependence is a necessary consequence of the fact that the measured temperature is color temperature. However, this calibration curve can be used to measure low temperature if the target measurements condition and calibration conditions are identical. In wavelength calibration, curve k(λ) at λ &gt; 760 nm is two-valued, that doesn’t allow to identify monochromatic radiation by this method and bring in errors in temperature measurements. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фотоэлектронный умножитель</kwd><kwd>распределение фотоэлектронов фотокатода по энергиям</kwd><kwd>фототок с первого динода и катодной камеры фотоумножителя</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>photomultiplier</kwd><kwd>photocathode’s photoelectrons energy distribution</kwd><kwd>first dynode and cathode camera of photomultiplier uncontrolled current</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каспаров, К.Н. Фотоэмиссионный анализ оптического излучения / К.Н. Каспаров. – Минск : Беларуская навука, 2011. – 172 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kasparov K.N. Fotoyemissionnij analiz opticheskogo izlucheniya [Photoemission analysis of optical radiation]. Minsk, Belarusskaya nauka Publ., 2011, 172 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kasparov, K.N. High temperature measurement in fast phenomena by spectrometry of photoelectrons / K.N. Kasparov [et al.] // High Temperatures-High Pressures. – 2012. – Vol. 41, no. 5. – P. 325–340.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kasparov K.N., Ivlev G.D., Belaziorava L.I., Mironov V.N., Penyazkov O.G. High temperature measurement in fast phenomena by spectrometry of photoelectrons. High Temperatures-High Pressures, 2012, vol. 41, no. 5, pp. 325–340.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зевацкий, Ю.Э. Фотоэмиссионный метод измерения спектров для спектрофотометрического определения констант ионизации / Ю.Э. Зевадский, Д.В. Самойлов // Известия СПбГИ(ТУ). – 2009. – № 6 (32). – С. 44–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zevadskii Yu.E., Samoylov D.V. Photoemissive method of spectra registration for spectrophotometric determination of ionization conctants. Bulletin of Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), 2009, vol. 6 (32), pp. 44–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Миронов, Б.Н. Прямое наблюдение генерации когерентных оптических фононов в тонких пленках сурьмы методом фемтосекундной электронной дифракции / Б.Н. Миронов [и др.] // Письма в ЖЭТФ. – Том 103, вып. 8. – 2016. – С. 597–601. DOI: 10.7868/S0370274X16080075</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mironov B.N. [Direct observation of the generation of coherent optical phonons in thin films of antimony by femtosecond electron diffraction]. JEPT Letters, 2016, vol. 103, no 8, pp. 597–601 (in Russian). DOI: 10.7868/ S0370274X16080075.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пономарев, Д.Б. Способ уменьшения погрешности высокотемпературных пирометров / Д.Б. Пономарев // Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве : сборник докладов IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве» (ТИМ’2015) с международным участием, посвященной 95-летию основания кафедры и университета (г. Екатеринбург, 26–27 марта 2015 г.). – Екатеринбург : УрФУ, 2015. — С. 359–363.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ponomariov D.B. [A method of reducing hightemperature pyrometers error]. Proceedings of IV Russian scientific-practical conference of students, postgraduate students and young scientists «Heat engineering and computer science in education, science and production» (Ekaterinburg, March 26-27, 2015), Ekaterinburg, 2015, pp. 359–363. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лукирский, П.И. О фотоэффекте / П.И. Лукирский. – ГТТИ, 1933. – 96 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lukirskiy P. I. O fotoeffekte [About photoeffect], STTPubl., 1933, 96 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соболева, Н.А. Фотоэлектронные приборы / Н.А. Соболева [и др.]. – М. : Наука, 1965. – С. 276–277.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Soboleva N.A. [et al.] Fotoelectronnye pribory [Photoelectronic devices], Moscow, Nauka Publ., 1965, p. 276–277 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рейхель, Т. Фотоэлектронные катоды / Т. Рейхель, М. Иедличка. – М. : Энергия, 1968. – С. 72–77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reihel’ T., Yedlichka M. Fotoelektronnye katody [Photoelectronic cathodes], Moscow, Energiya Publ., 1968, p. 72–77 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анисимова, И.И. Фотоэлектронные умножители / И.И. Анисимова, Б.М. Глуховский. – М. : Советское радио, 1974. – С. 24–27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anisimova I.I., Gluhovskiy B.M. Fotoelectronnye umnojiteli [Photomultipliers], Moscow, Sovietskoye radio Publ., 1974, pp. 24–27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свет, Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур / Д.Я. Свет. – М. : Наука, 1982. – С. 65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Svet D. Ya. Opticheskiye metody izmerenij istinnykh temperatur [Optical methods for real temperature measurements], Moskow, Nauka Publ., 1982, p. 65 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Физические величины. Справочник / под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – С. 569.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fizicheskiye velichiny. Spravochnik [Physical values. Handbook], Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991, p. 569 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
