Figura 14.1 - Dependența fotoconductivității și coeficientului
absorbție de la lungimea de undă
2 - coeficientul de absorbție

În acest caz, fotonii sunt distribuiți uniform în interiorul probei și numai o mică parte din ele este absorbită în substanță. Prin urmare, cu atât mai mult

În timp ce creșteți



Reducerea fotoconductivității la



Astfel, când


Colectați diagrama prezentată în figura 14.2.
Pentru a măsura parametrii, utilizați diagrama prezentată în Figura 14.2. Una dintre suprafețele unui eșantion de semiconductor având forma unei plăci dreptunghiulare este iluminată de lumina modulată. Fluxul de lumină trece prin sistemul optic al sistemului de operare, monocromatorul Mx și este întrerupt de modulatorul M. Fotocurentul, care variază în funcție de frecvența de modulație a luminii, creează o tensiune pe întreaga rezistență

Folosind filtrele de lumină disponibile, este necesar să se determine experimental dependența spectrală a fotoconductivității de lungimea de undă a radiației incidentate. Utilizați formula (14.2), luând în considerare acest lucru







dependență




Figura 14.2 - Schema instalației de măsurare staționară
1 - sursă de lumină, OS - sistem optic, Mx - monocromator,
M - modulator, RH - rezistor, V - amplificator, V - voltmetru
Coeficientul de absorbție



Tabelul 14.1 - Indicele de absorbție al germaniului
Construiește un grafic al dependenței








Folosind formula (14.3)
determină rata de recombinare a purtătorilor



Figura 14.3 - Dependența indicei de absorbție pe lungimea de undă

Figura 14.4 - Graficul de dependență




fotoconductie; rata de generare, rata de recombinare.
Fotoconductivitate staționară, relații de bază.
Dependența spectrală a fotoconductivității.
Metoda de determinare a parametrilor de semiconductori prin măsurarea fotoconductivitatii la starea de echilibru.