На нашем сайте вы можете читать онлайн «Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Техническая литература. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал

Автор
Дата выхода
03 ноября 2022
Краткое содержание книги Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Ибратжон Хатамович Алиев) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Международный научный журнал «Все науки», созданный при OOO «Electron Laboratory» и Научной школы «Электрон», является научным изданием, публикующим последние научные результаты в самых различных областях науки и техники, представляя собой также сборник публикаций по вышеуказанным темам коллегами авторов и рецензируемый редколлегией на платформе «Ридеро» ежемесячно.
Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
В работе исследовались красные кристаллы киновари, обладающие особенно большим удельным вращением вдоль оптической оси для пропускаемых ими красных лучей r=235
/мм. Исследовались кристаллы ? – HgS, выращенными гидротермальным методом в лаборатория гидротер-мального синтез Институте кристаллографии Российской Академии наук. Исходными веществами для изготовления циннабарита были чистая ртуть в сера. Электрические, электрооптические свойства кристаллов ?-HgS и фотоэлектрические свойства кристаллов исследовались в [5,6].
Показано, что оптическая активность кристалла ?-HgS сильнее влияет на угловой распределение фотовольтаического тока, измеренного в линейно поляризованном свете.
Рис. 3. показывает ориентационную зависимость фотовольтаического тока J
(?) в ?-HgS. В соответствии с (1) и симметрией точечной группы 32, выражение для J
(?) при освещении в направлении оси y имеет вид
где – угол между плоскостью поляризации света и осью x.
Сравнение экспериментальной угловой зависимости J
(?) с (2) дает
К
= (1—2) ?10
А?см? (Вт)
(Т=133?, ?=500нм).
(?) с (2) показывает, что в области сильного поглощения (?=500нм, ?*>> 100см
) влияние оптической активности в направлении оси y на угловое распределение J
(?) является незначительным. Влияние оптической активности в z- направлении было обнаружено при исследовании угловой зависимости J
(?) в различных спектральных областях (рис.
В соответствии с (1) угловая зависимость J
(?) приосвещение в z – направлении (ось z совпадает с осью симметрии третьего порядка) имеет вид.
где ? – угол между плоскостью поляризации света и осью y.
Рис.2 указывает на хорошее соответствие между экспериментальной зависимостью J
(?) и (3) в области сильного поглощения света (?= 400нм). Переход из коротковолновой области в длинноволновую, соответствующий уменьшению ?*, изменяет характер угловой зависимости J
(?) и ее амплитуду.
Рис.3. Ориентационная зависимость фотовольтаического тока J
(?) в a-HgS (T=133
K).
На рис.4 представлена спектрально-угловая диаграмма фотовольтаического тока J
. Очевидно, что ее форма определяется оптического активностью в z- направлении, ее спектральной дисперсией, а также спектральным распределением фотовольтаического эффекта в ?-HgS.











