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光电效应的应用,光电效应在医学中的应用是什么

发布日期:2024-04-15浏览量:来源:www.qngn.net

光电效应的应用 光电效应的应用有制造光电倍增管、光控制电器等等。光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏特效应。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。赫兹于1887年发现光电效应,爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。

光电效应的应用

光电效应的应用有制造光电倍增管、光控制电器等等。

1、制造光电倍增管。2、光控制电器。3、光电倍增管。4、农业病虫害防治。

农业虫害的治理需要依据为害昆虫的特性提出与环境适宜、生态兼容的技术体系和关键技术。为害昆虫表现了对敏感光源具有个体差异性和群体一贯性的趋光性行为特征,并通过视觉神经信号响应和生理光子能量需求的方式呈现出生物光电效应的作用本质。

利用昆虫的这种趋性行为诱导增益特性,一些光电诱导杀虫灯技术以及害虫诱导捕集技术广泛地应用于农业虫害的防治,具有良好的应用前景。

光电效应定律影响:

爱因斯坦在研究光电效应时给出的光量子解释不仅推广了普朗克的量子理论,证明波粒二象性不只是能量才具有,光辐射本身也是量子化的,同时为唯物辩证法的对立统一规律提供了自然科学证据,具有不可估量的哲学意义。

这一理论还为波尔的原子理论和德布罗意物质波理论奠定了基础。密立根的定量实验研究不仅从实验角度为光量子理论进行了证明,同时也为波尔原子理论提供了证据。

光电效应有哪些应用

1、徽光夜视仪

工作时以红外变像管作为探测器和显示器,外加一个红外探照灯作为光源。从目标反射回来的红外辐射,聚焦成像在变相管端的银氧他光电朋极上, 激发出光电子。这些光电子被管内的电子透镜加速并聚焦到英光屏上,袭击荧光屏发光,显现出可见光图像。

因夜视仪是利用夜天光进行工作,属于被动方式工作,因此能较好的隐藏自己,微光夜视仪对从事特殊工作的部门,如军事、**、缉毒、夜晚监控、保卫的应用等,它都是最合适的。

2、光鼠标

根据工作原理,鼠标大致可以分为机械式、光学机械式、光电式以及轨迹球、无线等类型。鼠标虽然有很多种,当然目前最多的是光学机械式的鼠标了,简称为“光机鼠”。

光机鼠的结构:鼠标内有一个圈的实心的橡皮球,在它的上下方向和左右方向各有一个转轮和它相按触,这两个转轮个连接着一个光栅轮,光册轮的两侧各有一个发光二极管和光敏三极管.其关键原理就是利用光敏三极管将光信号转换成电信号,当然就是我们的光电效应了。

知识拓展:

利用光电效应可以制成各种光电转换器件,光电管就是应用光电效应的原理制成的光电元件。用光电管制成的光控继电器用于自动控制,另外在放映电影时利用光电转换来实现声音的重放等。

随着科学技术的发展,人们发现某种类型的半导体材料能把光能直接转变为电能的本领,当光入射在这样的材料上时,就会产生电流,入射的光越强,产生的电流也越大。光电二极管、光电三极管就是利用这种材料制成的。

当半导体受到光辐照时,**载流子(**电子与空**)增多,电导变大,这种光电效应称为内光电效应,利用内光电效应可以制成光敏电阻,也可以制成光电池。

光电效应在日常生活中的应用

光电效应是指当光照射到金属或半导体材料上时,会引发电子的释放或移动。在日常生活中,光电效应有多个应用。首先,太阳能电池利用光电效应将光能转化为电能。太阳能电池板吸收阳光中的光子,将其能量转化为电流,以供给家庭和工业用途,实现可再生能源的利用。其次,数码相机、手机**头等光电设备使用光电效应来捕捉图像。当光线通过镜头照射到像素传感器上时,光电效应会产生电荷,通过转换和处理,形成数字图像。另外,光电效应还应用于光电传感器,如光电开关、光电二极管等。光电传感器能够根据光的强弱或阻隔来感知环境变化,广泛应用于自动化控制、**和电子设备中。

光电效应在医学中的应用是什么

光电效应在医学中的应用在生化分析、血液分析、尿液分析、、病理图像识别、妇科疾病筛查、各种腔内镜成像、介入治疗、眼科设备及数字X射线成像如DR、CR、医用热成像、医用激光治疗及手术设备等等许多医疗仪器设备中。

光电效应的原理

1905年,爱因斯坦提出光子假设,成功解释了光电效应,因此获得1921年诺贝尔物理奖。光照射到金属上,引起物质的电性质发生变化。这类光变致电的现象被人们统称为光电效应。

光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏特效应。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。

后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。赫兹于1887年发现光电效应,爱因斯坦第一个成功的解释了光电效应金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。

光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率。临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释。

还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面。可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒。

正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位即光子或光量子所组成。 光电效应里,电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关。

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