Фотоэффект является результатом взаимодействия Licht mit einer Substanz, in der die Energie des Lichts absorbiert und ein elektrischer Strom erzeugt wird. Wenn bei diesem Lichteffekt das erzeugte Elektron den physischen Körper verlässt, wird ein äußerer Photoeffekt beobachtet, wenn es im Inneren verbleibt und zu einer Änderung der Leitfähigkeit des Materials führt, dann des inneren.
Практическое применение фотоэффекта в технике kann variiert werden. Insbesondere wird der externe Fotoeffekt verwendet, um beispielsweise in einem Film Ton wiederzugeben. Darüber hinaus wurden spezielle Geräte zur Messung von Helligkeit, Lichtstärke und Beleuchtung entwickelt. Das Phänomen des photoelektrischen Effekts ist an der Steuerung von Produktionsprozessen beteiligt. Hierfür gibt es spezielle Geräte, sogenannte Fotozellen.
Fotozellen und ihre Anwendungen basieren auf TatsachenÄnderungen der Leitfähigkeit mit Änderungen der Beleuchtung. Grundsätzlich werden solche Elemente in Kontroll- und Abrechnungssystemen eingesetzt, beispielsweise bei der Berechnung von Fertigprodukten. Ihr anderer Zweck besteht darin, den Eintritt eines Objekts in den Sperrbereich zu steuern. Wenn die Hand des Druckmaschinenbedieners den Arbeitsbereich betritt, stoppt die Druckmaschine sofort. Dies löst eine Fotozelle aus. Das gleiche Gerät befindet sich im zuvor erwähnten Drehkreuz in der U-Bahn: Wenn die Zahlung erfolgt (die Fotozelle ist deaktiviert), ist der Durchgang offen, wenn nicht (die Fotozelle ist eingeschaltet), ist sie geschlossen.
Eine Erhöhung des Rauchgehalts in der Luft führt ebenfalls zuAuslösen einer Fotozelle, die eine kritische Situation signalisiert. Die Verwendung von Fotozellen in Verarbeitungsmaschinen hat es ermöglicht, eine erhöhte Präzision bei der Verarbeitung von Teilen zu erreichen.
Eine andere Möglichkeit ist zu verwendenphotoelektrischer Effekt als Stromquelle oder Sonnenkollektoren. In solchen Vorrichtungen basiert die Operation auf einer Art internem photoelektrischem Effekt, der als Gate-Photoelektrikeffekt bezeichnet wird. In diesem Fall tritt beim Auftreffen von Licht auf den Kontakt zweier Halbleiter eine EMF auf, wodurch eine direkte Umwandlung von Licht in elektrische Energie möglich ist.
Ähnliche Sonnenkollektoren werden auf hergestelltbasierend auf Galliumarsenidverbindungen. Sie ermöglichen es Ihnen, Strom zu beziehen, ohne die Umwelt zu schädigen - die Sonne beleuchtet die Oberfläche der Batterie und der Ausgang ist zum Verbrauch bereit. Es gibt keine komplizierten mechanischen Geräte, es besteht keine Notwendigkeit, Kraftstoff zu verbrennen oder leistungsstarke Dämme zu bauen.
Diese Anwendung des photoelektrischen Effekts ist jedoch mit verbundenderzeit mit erheblichen Schwierigkeiten. Erstens sind die Sonnenkollektoren selbst teuer und dementsprechend wird der resultierende Strom teuer. Zweitens überschreitet der Wirkungsgrad einer solchen Umwandlung 26% nicht. Zwar wird weiter daran gearbeitet, den Wirkungsgrad zu steigern und die Kosten für die Umwandlung des Lichtstroms zu senken, und es besteht die Hoffnung, dass bald recht effiziente und billige Solarmodule verfügbar sein werden.
Immerhin braucht schon jetzt RaumstationenStrom wird durch Sonnenkollektoren bereitgestellt. Und an Orten, an denen es im Jahr viele Sonnentage gibt, funktionieren ähnliche Konverter. Die Aussichten für die Nutzung der Sonnenenergie sind sehr verlockend. Es wurden Experimente durchgeführt, um zu beweisen, dass die Energie der Sonne Metall schmelzen kann. Und wenn Sie sich auch an die Legende erinnern, nach der der antike griechische Wissenschaftler Archimedes mit Hilfe von Spiegeln römische Schiffe mit Hilfe von Sonnenlicht verbrennen konnte, dann besteht kein Zweifel an den unbegrenzten Möglichkeiten, Licht als Energiequelle zu nutzen.
In dem vorgestellten Material werden die Anwendung des photoelektrischen Effekts, der Mechanismus seines Auftretens und seine Sorten berücksichtigt. Es werden Beispiele für die praktische Anwendung des Phänomens des photoelektrischen Effekts in der Technologie gegeben.