Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

полупроводниковые электронные приборы

Энциклопедия Кольера

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ - электронные компоненты, изготовленные в основном из полупроводниковых материалов (см. ниже). К числу таких компонентов относятся транзисторы, интегральные схемы, оптоэлектронные приборы, сверхвысокочастотные (СВЧ) приборы и выпрямители.

Полупроводниковые материалы. Полупроводник - это материал, который проводит электричество лучше, чем такой диэлектрик, как каучук, но не так хорошо, как хороший проводник, например медь. В отличие от металлов, электропроводность полупроводников с повышением температуры возрастает. К наилучшим полупроводниковым материалам относятся кремний (Si) и германий (Ge); в числе других можно назвать соединения галлия (Ga), мышьяка (As), фосфора (P) и индия (In). Кремний находит широкое применение в транзисторах, выпрямителях и интегральных схемах. Арсенид галлия (GaAs) обычно используют в СВЧ и оптоэлектронных приборах, а также в интегральных схемах.

См. также

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ;

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА;

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА;

ТРАНЗИСТОР. Полупроводник представляет собой, по существу, диэлектрик, пока в него не введено малое и тщательно дозированное количество некоторого подходящего материала. Например, такой материал, как фосфор, делает кремний проводящим, добавляя в него избыточные электроны (т.е. действуя как "донор"). Кремний, легированный подобным образом, становится кремнием n-типа. Легирование таким материалом, как бор, превращает кремний в материал p-типа: бор (акцептор) отбирает у кремния часть электронов, создавая в нем "дырки", которые могут заполняться электронами расположенных поблизости атомов и повышать тем самым проводимость легируемого материала. (Потоки электронов в одном направлении и дырок в противоположном образуют ток.) Электроны и дырки, обеспечивающие таким образом проводимость, называются носителями заряда.

p-n-Переходы. Твердотельные электронные приборы представляют собой, как правило, многослойную структуру (сэндвич), одна часть которой выполнена из полупроводника p-типа, а другая - из полупроводника n-типа. Пограничная область между материалами p-типа и n-типа называется p-n-переходом. Переход образуется положительно заряженными атомами донорной примеси с n-стороны и отрицательно заряженными атомами акцепторной примеси с p-стороны. Электрическое поле, создаваемое этими ионами, предотвращает диффузию электронов в p-область и дырок в n-область (рис. 1).

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 1. <a href='/dict/схематическое' class='wordLink' target='_blank'>СХЕМАТИЧЕСКОЕ</a> <a href='/dict/изображение' class='wordLink' target='_blank'>ИЗОБРАЖЕНИЕ</a> p-n-<a href='/dict/перехода' class='wordLink' target='_blank'>ПЕРЕХОДА</a>. <a href='/dict/это' class='wordLink' target='_blank'>Это</a> <a href='/dict/переходная' class='wordLink' target='_blank'>переходная</a> <a href='/dict/область' class='wordLink' target='_blank'>область</a> <a href='/dict/между' class='wordLink' target='_blank'>между</a> <a href='/dict/полупроводниковыми' class='wordLink' target='_blank'>полупроводниковыми</a> <a href='/dict/материалами' class='wordLink' target='_blank'>материалами</a> p-<a href='/dict/типа' class='wordLink' target='_blank'>типа</a> и n<abbr>-типа</abbr>. <a href='/dict/кружками' class='wordLink' target='_blank'>Кружками</a> со <a href='/dict/знаками' class='wordLink' target='_blank'>знаками</a> <a href='/dict/изображены' class='wordLink' target='_blank'>изображены</a> <a href='/dict/подвижные' class='wordLink' target='_blank'>подвижные</a> <a href='/dict/носители' class='wordLink' target='_blank'>носители</a> <a href='/dict/заряда' class='wordLink' target='_blank'>заряда</a>: <a href='/dict/электроны' class='wordLink' target='_blank'>электроны</a> (-) и <a href='/dict/дырки' class='wordLink' target='_blank'>дырки</a> (+), а <a href='/dict/квадратами' class='wordLink' target='_blank'>квадратами</a> - <a href='/dict/неподвижные' class='wordLink' target='_blank'>неподвижные</a> <a href='/dict/ионы' class='wordLink' target='_blank'>ионы</a> в <a href='/dict/области' class='wordLink' target='_blank'>области</a> <a href='/dict/перехода' class='wordLink' target='_blank'>перехода</a>.

Рис. 1. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ p-n-ПЕРЕХОДА. Это переходная область между полупроводниковыми материалами p-типа и n-типа. Кружками со знаками изображены подвижные носители заряда: электроны (-) и дырки (+), а квадратами - неподвижные ионы в области перехода.

Если p-область p-n-перехода соединить с положительным выводом какого-либо источника напряжения (например, батареи), а n-область - с отрицательным выводом, то электроны и дырки смогут диффундировать через переход. В результате из p-области в направлении n-области потечет существенный ток. В таком случае говорят, что переход смещен в прямом направлении. При обратном смещении, когда описанные выше подсоединения имеют противоположную полярность, от области n-типа к области p-типа потечет лишь предельно малый обратный ток.

Диоды с p-n-переходом. Диоды - это устройства, которые проводят электрический ток только в одном направлении. Следовательно, p-n-переходы идеально подходят для их использования в диодных выпрямителях, преобразующих переменный ток в постоянный. Когда напряжение обратного смещения на диоде с p-n-переходом увеличивается до критического значения, называемого напряжением пробоя, электрическое поле в области перехода создает электроны и дырки в результате соударений носителей заряда, обладающих высокой энергией, с атомами полупроводников. В ходе этого процесса, называемого ионизацией, образуется "лавина" новых носителей, вследствие чего обратный ток при напряжении пробоя существенно возрастает. Диодные выпрямители обычно работают при обратных напряжениях ниже напряжения пробоя. Однако резкое и значительное нарастание обратного тока, происходящее при достижении напряжения пробоя, можно использовать для стабилизации напряжения или для фиксации опорного уровня напряжения. Диоды, предназначенные для таких применений, называются полупроводниковыми стабилитронами.

См. также ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ. Емкость, зависящая от приложенного напряжения, соответствует обратно смещенному p-n-переходу. Такую управляемую напряжением емкость можно применять, например, в настраиваемых контурах. Диоды, в которых используются такие переходы, называют варикапами. Резкие p-n-переходы, имеющие очень малую толщину и сильно легированные с обеих сторон, находят применение в туннельных диодах, т.е. диодах, в которых электроны могут "туннелировать" сквозь переход. Туннелирование - это квантовомеханический процесс, позволяющий некоторым электронам проходить сквозь потенциальный барьер. Как при обратном, так и при прямом смещении туннельный диод пропускает ток при очень низком напряжении. Но при некотором критическом значении напряжения прямого смещения эффект туннелирования уменьшается, и, в конечном счете, преобладающим становится прямой ток от p-области к n-области. Ток, обусловленный туннелированием, продолжает уменьшаться, пока напряжение повышается от критического уровня до некоторого более высокого значения. В этом диапазоне напряжений, где происходит уменьшение туннелирования, возникает отрицательное сопротивление, которое можно использовать в различных типах переключателей, автогенераторов, усилителей и других электронных устройств. p-n-Переход может также находить применение в качестве фотодиода или солнечного элемента (фотоэлектрического перехода). Когда свет, который состоит из фотонов, освещает p-n-переход, атомы полупроводника поглощают фотоны, в результате чего образуются дополнительные пары электронов и дырок. Поскольку эти дополнительные носители собираются в области перехода, от n-области в p-область течет избыточный ток. Величина этого обратного тока пропорциональна скорости, с которой генерируются дополнительные носители, а эта скорость, в свою очередь, зависит от интенсивности падающего света. В фотодиодах этот обратный ток при фиксированном напряжении обратного смещения зависит от интенсивности освещения. Поэтому фотодиоды часто используют в фотометрах и системах распознавания символов. Полученную от p-n-перехода энергию солнечные элементы передают в подключенную к ним внешнюю нагрузку. Солнечные элементы, преобразующие солнечный свет в электричество, находят широкое применение в качестве источников электропитания для искусственных спутников Земли и в некоторых применениях на Земле.

См. также БАТАРЕЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Во многих полупроводниковых материалах, таких, как арсенид галлия (GaAs), фосфид галлия (GaP) и фосфид индия (InP), электроны и дырки рекомбинируют друг с другом в области p-n-перехода, смещенного в прямом направлении, излучая свет. Длина волны излучения зависит от используемого материала; обычно спектр излучения находится в пределах от инфракрасного (как в случае GaAs) до зеленого (как для GaP) участков. При надлежащем выборе материалов можно изготовить такие светоизлучающие диоды (СИД), которые будут давать излучение практически любого цвета (длины волны). Такие светодиоды применяют в цифровых наручных часах и в индикаторах электронных калькуляторов. Инфракрасные светодиоды могут использоваться в оптических системах связи, в которых световые сигналы, посылаемые по волоконно-оптическим кабелям, детектируются фотодиодами. Оптоэлектронные системы такого рода могут быть весьма эффективными, если используются светодиоды лазерного типа, а фотоприемники работают в лавинном режиме с обратным смещением.

См. также

ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА;

ЛАЗЕР.

Транзисторы. p-n-Переходы используются также в транзисторах и более сложных транзисторных структурах - интегральных схемах. В биполярном транзисторе носителями заряда служат как электроны, так и дырки. В нем имеются два близко расположенных и включенных навстречу друг другу перехода, которые образуют тем самым три отдельных слоя p-n-p- либо n-p-n-структуры. В p-n-p-транзисторе p-область, служащая слоем ввода, называется эмиттером; центральная n-область является базой; p-область, служащая выводом, называется коллектором. В n-p-n-транзисторе p- и n-области меняются местами. В p-n-p-транзисторе дырки инжектируются через эмиттерный переход, смещенный в прямом направлении, и собираются на коллекторном переходе, смещенном в обратном направлении; в n-p-n-приборе то же самое происходит с электронами. Количество инжектируемых и собираемых носителей заряда можно менять путем изменения малого тока, подаваемого в область базы. Полевой транзистор представляет собой униполярный прибор; это означает, что только основной тип носителей заряда - либо электроны в областях с проводимостью n-типа, либо дырки в областях с проводимостью p-типа - проходят через проводящий канал прибора. Ток в канале изменяется посредством электрического поля, создаваемого напряжением, приложенным к переходуобратным смещением) или к изолирующему слою на поверхности прибора. Биполярный транзистор - это, по существу, прибор, управляемый током, а полевой транзистор - прибор, управляемый напряжением. Оба типа транзисторов широко применяются в схемах микроэлектроники.

См. также

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА;

ТРАНЗИСТОР.

p-n-p-n-Приборы. На рис. 2 представлена четырехслойная структура, называемая триодным тиристором (SCR). Это наиболее важный тип приборов со структурой p-n-p-n. Другие приборы с этой структурой - двухвыводной и двусторонний диоды.

<a href='/dict/рис' class='wordLink' target='_blank'>Рис</a>. 2. <a href='/dict/триодный' class='wordLink' target='_blank'>ТРИОДНЫЙ</a> <a href='/dict/тиристор' class='wordLink' target='_blank'>ТИРИСТОР</a> - <a href='/dict/полупроводниковый' class='wordLink' target='_blank'>полупроводниковый</a> <a href='/dict/прибор' class='wordLink' target='_blank'>прибор</a>, <a href='/dict/позволяющий' class='wordLink' target='_blank'>позволяющий</a> <a href='/dict/преобразовать' class='wordLink' target='_blank'>преобразовать</a> <a href='/dict/переменный' class='wordLink' target='_blank'>переменный</a> <a href='/dict/ток' class='wordLink' target='_blank'>ток</a> в <a href='/dict/постоянный' class='wordLink' target='_blank'>постоянный</a>.

Рис. 2. ТРИОДНЫЙ ТИРИСТОР - полупроводниковый прибор, позволяющий преобразовать переменный ток в постоянный.

Тиристор представляет собой эффективный переключатель, позволяющий работать со значительными уровнями мощностей. При прямом напряжении на тиристоре переход B имеет смещение в обратном направлении, так что тока через него практически нет. Но когда напряжение смещения в прямом направлении увеличивается до некоторого критического уровня, на переходе B развивается лавинный процесс. Носители заряда инжектируются затем в средние области N и P, вызывая диффузию дырок на переходе A p-n-p-структуры и диффузию электронов на переходе C n-p-n-структуры. В результате ток увеличивается, и падение напряжения на приборе становится малым. Этот процесс можно инициировать при меньшем прямом смещении, инжектируя небольшой ток в одну из точек слоя p управляющего электрода. Отсюда следует, что SCR может служить почти идеальным переключателем, в котором практически не протекает ток в закрытом состоянии, но в открытом состоянии течет значительный ток при низком напряжении. Приборы SCR широко используются в схемах управления электродвигателями и печами, в регуляторах освещения и других применениях.

Сверхвысокочастотные приборы. Транзисторы находят широкое применение в СВЧ-технике. К тому же сверхвысокие частоты можно генерировать с помощью полупроводниковых компонентов, имеющих всего два вывода, но обладающих отрицательным сопротивлением, подобно туннельным диодам. К наиболее распространенным СВЧ-приборам такого типа относятся лавинно-пролетные диоды и диоды Ганна. В лавинно-пролетном диоде при лавинном пробое в обратносмещенном p-n-переходе возникают избыточные носители в области дрейфа, т.е. в области, где носители заряда движутся под влиянием приложенного напряжения. Если размер области дрейфа выбран правильно, то избыточные носители проходят ее на протяжении отрицательного полупериода напряжения переменного тока. Далее ток увеличивается при уменьшении напряжения. При этом существует своего рода отрицательная проводимость, которую можно использовать в объемном резонаторе для генерации СВЧ-колебаний. Принцип действия диода Ганна основан на свойстве таких полупроводников, как GaAs и InP, вызывать замедление электронов в материале при некоторой критической напряженности электрического поля. В соответствии с законом Ома ток при слабых полях пропорционален напряженности поля. Однако при очень сильных поляхнапряженностью порядка нескольких тысяч вольт на сантиметр) энергии электронов в GaAs или InP возрастают до величин, при которых свобода движения электронов в полупроводниковом кристалле ограничивается. Вследствие их пониженной подвижности при превышении напряженностью электрического поля некоторого критического уровня электроны еще более замедляются. Как и в лавинно-пролетном диоде, здесь возникает некоторая разновидность отрицательной проводимости, которую можно использовать для генерации СВЧ-колебаний.

См. также СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ ДИАПАЗОН.

Другие приборы. Полупроводники находят применение во многих других электронных приборах; постоянно разрабатываются все новые и новые приборы и устройства. В качестве примера можно привести диод Шоттки, диод со сплавным переходом, полевой транзистор с p-n-переходом и прибор с зарядовой связью (ПЗС).

ЛИТЕРАТУРА

Кацман Ю.А. Теория, основы расчета и проектирования электронных приборов. М., 1973 Рагозин Ю.Д. и др. Основы применения электронных приборов. М., 1975 Денискин Ю.Д. и др. Электронные приборы. М., 1980 Булычев А.Л., Прохоренко В.А. Электронные приборы. Минск, 1987

Полезные сервисы

туманности

Энциклопедия Кольера

Раньше астрономы называли так любые небесные объекты, неподвижные относительно звезд, имеющие, в отличие от них, диффузный, размытый вид, как у маленького облачка (употребляемый в астрономии для "туманности" латинский термин nebula означает "облако"). Со временем выяснилось, что некоторые из них, например, туманность в Орионе, состоят из межзвездного газа и пыли и принадлежат нашей Галактике. Другие, "белые" туманности, как в Андромеде и в Треугольнике, оказались гигантскими звездными системами, подобными Галактике (см. ГАЛАКТИКИ). Здесь речь пойдет о газовых туманностях. До середины 19 в. астрономы считали, что все туманности - это далекие скопления звезд. Но в 1860, впервые использовав спектроскоп, У.Хеггинс показал, что некоторые туманности газовые. Когда сквозь спектроскоп проходит свет обычной звезды, наблюдается непрерывный спектр, в котором представлены все цвета от фиолетового до красного; в некоторых местах спектра звезды имеются узкие темные линии поглощения, но заметить их довольно трудно - они видны лишь на качественных фотографиях спектров. Поэтому при наблюдении глазом спектр звездного скопления выглядит как непрерывная цветная полоса. Спектр излучения разреженного газа, напротив, состоит из отдельных ярких линий, между которыми практически нет света. Как раз это и увидел Хеггинс при наблюдении некоторых туманностей через спектроскоп. Более поздние наблюдения подтвердили, что многие туманности действительно являются облаками горячего газа. Часто астрономы называют "туманностями" и темные диффузные объекты - тоже облака межзвездного газа, но холодные.

Типы туманностей. Туманности разделяют на следующие основные типы: диффузные туманности, или области H II, такие, как Туманность Ориона; отражательные туманности, как туманность Меропы в Плеядах; темные туманности, как Угольный Мешок, которые обычно связаны с молекулярными облаками; остатки сверхновых, как туманность Сеть в Лебеде; планетарные туманности, как Кольцо в Лире.

Диффузные туманности. Широко известные примеры диффузных туманностей - это Туманность Ориона на зимнем небе, а также Лагуна и Тройная (Трехраздельная) - на летнем.

Темные линии, рассекающие Тройную туманность на части, - это холодные пылевые облака, лежащие перед ней. Расстояние до этой туманности ок. 2200 св. лет, а ее диаметр чуть менее 2 св. лет. Масса этой туманности в 100 раз больше солнечной. Некоторые диффузные туманности, например Лагуна 30 Золотой Рыбы и Туманность Ориона, значительно крупнее и массивнее.

См. также МЕЖЗВЕЗДНОЕ ВЕЩЕСТВО.

<a href='/dict/большая' class='wordLink' target='_blank'>БОЛЬШАЯ</a> <a href='/dict/туманность' class='wordLink' target='_blank'>ТУМАННОСТЬ</a> В <a href='/dict/орионе' class='wordLink' target='_blank'>ОРИОНЕ</a>, <a href='/dict/сфотографированная' class='wordLink' target='_blank'>сфотографированная</a> в <a href='/dict/инфракрасных' class='wordLink' target='_blank'>инфракрасных</a> <a href='/dict/лучах' class='wordLink' target='_blank'>лучах</a>. <a href='/dict/эта' class='wordLink' target='_blank'>Эта</a> <a href='/dict/туманность' class='wordLink' target='_blank'>туманность</a> <a href='/dict/видна' class='wordLink' target='_blank'>видна</a> <a href='/dict/невооруженным' class='wordLink' target='_blank'>невооруженным</a> <a href='/dict/глазом' class='wordLink' target='_blank'>глазом</a> в <a href='/dict/мече' class='wordLink' target='_blank'>Мече</a> <a href='/dict/ориона' class='wordLink' target='_blank'>Ориона</a>. <a href='/dict/она' class='wordLink' target='_blank'>Она</a> <a href='/dict/состоит' class='wordLink' target='_blank'>состоит</a> из <a href='/dict/газа' class='wordLink' target='_blank'>газа</a> и <a href='/dict/пылевых' class='wordLink' target='_blank'>пылевых</a> <a href='/dict/частиц' class='wordLink' target='_blank'>частиц</a>, <a href='/dict/которые' class='wordLink' target='_blank'>которые</a> <a href='/dict/освещаются' class='wordLink' target='_blank'>освещаются</a> <a href='/dict/звездой' class='wordLink' target='_blank'>звездой</a> q <a href='/dict/ориона' class='wordLink' target='_blank'>Ориона</a>, <a href='/dict/погруженной' class='wordLink' target='_blank'>погруженной</a> в <a href='/dict/туманность' class='wordLink' target='_blank'>туманность</a>.

БОЛЬШАЯ ТУМАННОСТЬ В ОРИОНЕ, сфотографированная в инфракрасных лучах. Эта туманность видна невооруженным глазом в Мече Ориона. Она состоит из газа и пылевых частиц, которые освещаются звездой q Ориона, погруженной в туманность.

В отличие от звезд газовые туманности не имеют собственного источника энергии; они светятся только в том случае, если внутри них или рядом находятся горячие звезды с температурой поверхности 20 000-40 000° С. Эти звезды испускают ультрафиолетовое излучение, которое поглощается газом туманности и переизлучается им в форме видимого света. Пропущенный через спектроскоп, этот свет расщепляется на характерные линии излучения различных элементов газа.

Отражательные туманности. Отражательная туманность образуется, когда облако с рассеивающими свет пылинками освещается расположенной рядом звездой, температура которой не так высока, чтобы заставить светиться газ. Небольшие отражательные туманности иногда видны рядом с формирующимися звездами.

Темные туманности. Темные туманности - это облака, состоящие в основном из газа и отчасти из пылисоотношении по массе ТУМАННОСТИ 100:1). В оптическом диапазоне они закрывают от нас центр Галактики и видны как черные пятна вдоль всего Млечного Пути, например, Большой Провал в Лебеде. Но в инфракрасном и радиодиапазонах эти туманности излучают довольно активно. В некоторых из них сейчас формируются звезды. Плотность газа в них значительно выше, чем в межоблачном пространстве, а температура ниже, от -260 до -220° С. В основном они состоят из молекулярного водорода, но обнаружены в них и другие молекулы вплоть до молекул аминокислот.

Остатки сверхновых. Когда состарившаяся звезда взрывается, ее внешние слои сбрасываются со скоростью ок. 10 000 км/с. Это быстро летящее вещество, подобно бульдозеру, сгребает перед собой межзвездный газ, и вместе они образуют структуру, подобную туманности Сеть в Лебеде. При столкновении движущееся и неподвижное вещества нагреваются в мощной ударной волне и светятся без дополнительных источников энергии. Температура газа при этом достигает сотен тысяч градусов, и он становится источником рентгеновского излучения. Кроме того, в ударной волне усиливается межзвездное магнитное поле, а заряженные частицы - протоны и электроны - ускоряются до энергий гораздо выше энергии теплового движения. Движение этих быстрых заряженных частиц в магнитном поле вызывает излучение в радиодиапазоне, называемое нетепловым. Самый интересный остаток сверхновой - это Крабовидная туманность. В ней выброшенный сверхновой газ еще не смешался с межзвездным веществом. В 1054 была видна вспышка звезды в созвездии Тельца. Восстановленная по китайским летописям картина вспышки показывает, что это был взрыв сверхновой звезды, которая в максимуме достигла светимости в 100 млн. раз выше солнечной. Крабовидная туманность находится как раз на месте той вспышки. Измерив угловые размер и скорость расширения туманности и поделив одно на другое, рассчитали, когда это расширение началось, - почти точно получился 1054 год. Сомнений нет: Крабовидная туманность - остаток сверхновой.

<a href='/dict/крабовидная' class='wordLink' target='_blank'>КРАБОВИДНАЯ</a> <a href='/dict/туманность' class='wordLink' target='_blank'>ТУМАННОСТЬ</a> В <a href='/dict/тельце' class='wordLink' target='_blank'>ТЕЛЬЦЕ</a> - <a href='/dict/разлетающиеся' class='wordLink' target='_blank'>разлетающиеся</a> <a href='/dict/остатки' class='wordLink' target='_blank'>остатки</a> <a href='/dict/звезды' class='wordLink' target='_blank'>звезды</a>, <a href='/dict/взорвавшейся' class='wordLink' target='_blank'>взорвавшейся</a> в 1054.

КРАБОВИДНАЯ ТУМАННОСТЬ В ТЕЛЬЦЕ - разлетающиеся остатки звезды, взорвавшейся в 1054.

В спектре этой туманности каждая линия раздвоена. Ясно, что один компонент линии, сдвинутый в голубую сторону, приходит от приближающейся к нам части оболочки, а другой, сдвинутый в красную сторону, - от удаляющейся. По формуле Доплера вычислили скорость расширения (1200 км/с) и, сравнив ее со скоростью углового расширения, определили расстояние до Крабовидной туманности: ок. 3300 св. лет. Крабовидная туманность имеет сложное строение: ее внешняя волокнистая часть излучает отдельные эмиссионные линии, характерные для горячего газа; внутри этой оболочки заключено аморфное тело, излучение которого имеет непрерывный спектр и сильно поляризовано. Кроме того, оттуда исходит мощное нетепловое радиоизлучение. Это можно объяснить только тем, что внутри туманности быстрые электроны движутся в магнитном поле, испуская при этом синхротронное излучение в широком диапазоне спектра - от радио до рентгеновского. Долгие годы загадочным оставался источник быстрых электронов в Крабовидной туманности, пока в 1968 не удалось обнаружить в ее центре быстро вращающуюся нейтронную звезду - пульсар, остаток взорвавшейся примерно 950 лет назад массивной звезды. Совершая 30 оборотов в секунду и обладая огромным магнитным полем, нейтронная звезда выбрасывает в окружающую туманность потоки быстрых электронов, ответственных за наблюдаемое излучение.

См. также ПУЛЬСАР.

Оказалось, что механизм синхротронного излучения весьма распространен среди активных астрономических объектов. В нашей Галактике можно указать немало остатков сверхновых, излучающих в результате движения электронов в магнитном поле, например, мощный радиоисточник Кассиопея А, с которым в оптическом диапазоне связана расширяющаяся волокнистая оболочка. Из ядра гигантской эллиптической галактики М 87 выбрасывается тонкая струя горячей плазмы с магнитным полем, излучающая во всех диапазонах спектра. Неясно, связаны ли активные процессы в ядрах радиогалактик и квазаров со сверхновыми, но физические процессы излучения в них весьма схожи.

Планетарные туманности. Простейшие галактические туманности - это планетарные. Их открыто около двух тысяч, а всего в Галактике их ок. 20 000. Они концентрируются в галактическом диске, но не тяготеют, как диффузные туманности, к спиральным рукавам. При наблюдении в небольшой телескоп планетарные туманности выглядят размытыми дисками без особых деталей и поэтому напоминают планеты. У многих из них вблизи центра видна голубая горячая звезда; типичный пример - туманность Кольцо в Лире. Как и у диффузных туманностей, источником их свечения служит ультрафиолетовое излучение звезды, находящейся внутри.

<a href='/dict/туманность' class='wordLink' target='_blank'>ТУМАННОСТЬ</a> <a href='/dict/кольцо' class='wordLink' target='_blank'>КОЛЬЦО</a> В <a href='/dict/лире' class='wordLink' target='_blank'>ЛИРЕ</a> - <a href='/dict/типичная' class='wordLink' target='_blank'>типичная</a> <a href='/dict/планетарная' class='wordLink' target='_blank'>планетарная</a> <a href='/dict/туманность' class='wordLink' target='_blank'>туманность</a>, <a href='/dict/светящаяся' class='wordLink' target='_blank'>светящаяся</a> <a href='/dict/под' class='wordLink' target='_blank'>под</a> <a href='/dict/действием' class='wordLink' target='_blank'>действием</a> <a href='/dict/ультрафиолетового' class='wordLink' target='_blank'>ультрафиолетового</a> <a href='/dict/излучения' class='wordLink' target='_blank'>излучения</a> <a href='/dict/горячей' class='wordLink' target='_blank'>горячей</a> <a href='/dict/звезды' class='wordLink' target='_blank'>звезды</a>, <a href='/dict/расположенной' class='wordLink' target='_blank'>расположенной</a> в <a href='/dict/центре' class='wordLink' target='_blank'>центре</a> <a href='/dict/газовой' class='wordLink' target='_blank'>газовой</a> <a href='/dict/оболочки' class='wordLink' target='_blank'>оболочки</a>.

ТУМАННОСТЬ КОЛЬЦО В ЛИРЕ - типичная планетарная туманность, светящаяся под действием ультрафиолетового излучения горячей звезды, расположенной в центре газовой оболочки.

Спектральный анализ. Чтобы проанализировать спектральный состав излучения туманности, часто используют бесщелевой спектрограф. В простейшем случае вблизи фокуса телескопа помещают вогнутую линзу, превращающую сходящийся пучок света в параллельный. Его направляют на призму или дифракционную решетку, расщепляющую пучок в спектр, а затем выпуклой линзой фокусируют свет на фотопластинке, получая при этом не одно изображение объекта, а несколько - по числу линий излучения в его спектре. Однако изображение центральной звезды при этом растягивается в линию, поскольку у нее непрерывный спектр. В спектрах газовых туманностей представлены линии всех важнейших элементов: водорода, гелия, азота, кислорода, неона, серы и аргона. Причем, как и везде во Вселенной, водорода и гелия оказывается гораздо больше остальных. Возбуждение атомов водорода и гелия в туманности происходит не так, как в лабораторной газоразрядной трубке, где поток быстрых электронов, бомбардируя атомы, переводит их в более высокое энергетическое состояние, после чего атом возвращается в нормальное состояние, излучая свет

(см. также ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ И ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ).

В туманности нет таких энергичных электронов, которые могли бы своим ударом возбудить атом, т.е. "забросить" его электроны на более высокие орбиты. В туманности происходит "фотоионизация" атомов ультрафиолетовым излучением центральной звезды, т.е. энергии пришедшего кванта достаточно, чтобы вообще оторвать электрон от атома и пустить его в "свободный полет"

(см. также ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ).

В среднем проходит 10 лет, пока свободный электрон встретится с ионом, и они вновь объединятся (рекомбинируют) в нейтральный атом, выделив энергию связи в виде квантов света. Рекомбинационные линии излучения наблюдаются в радио-, оптическом и инфракрасном диапазонах спектра.

<a href='/dict/атомы' class='wordLink' target='_blank'>АТОМЫ</a> <a href='/dict/водорода' class='wordLink' target='_blank'>ВОДОРОДА</a> И <a href='/dict/гелия' class='wordLink' target='_blank'>ГЕЛИЯ</a> В <a href='/dict/газовых' class='wordLink' target='_blank'>ГАЗОВЫХ</a> <a href='/dict/туманностях' class='wordLink' target='_blank'>ТУМАННОСТЯХ</a> <a href='/dict/фотоионизуются' class='wordLink' target='_blank'>фотоионизуются</a> <a href='/dict/ультрафиолетовым' class='wordLink' target='_blank'>ультрафиолетовым</a> <a href='/dict/излучением' class='wordLink' target='_blank'>излучением</a> <a href='/dict/центральной' class='wordLink' target='_blank'>центральной</a> <a href='/dict/звезды' class='wordLink' target='_blank'>звезды</a>. а - <a href='/dict/квант' class='wordLink' target='_blank'>квант</a> <a href='/dict/энергии' class='wordLink' target='_blank'>энергии</a> <a href='/dict/поглощается' class='wordLink' target='_blank'>поглощается</a> <a href='/dict/атомом' class='wordLink' target='_blank'>атомом</a>; б - <a href='/dict/электрон' class='wordLink' target='_blank'>электрон</a> е с <a href='/dict/большой' class='wordLink' target='_blank'>большой</a> <a href='/dict/скоростью' class='wordLink' target='_blank'>скоростью</a> <a href='/dict/покидает' class='wordLink' target='_blank'>покидает</a> <a href='/dict/атом' class='wordLink' target='_blank'>атом</a>; в - <a href='/dict/электрон' class='wordLink' target='_blank'>электрон</a> <a href='/dict/захватывается' class='wordLink' target='_blank'>захватывается</a> <a href='/dict/ионом' class='wordLink' target='_blank'>ионом</a> на <a href='/dict/один' class='wordLink' target='_blank'>один</a> из <a href='/dict/верхних' class='wordLink' target='_blank'>верхних</a> <a href='/dict/энергетических' class='wordLink' target='_blank'>энергетических</a> <a href='/dict/уровней' class='wordLink' target='_blank'>уровней</a> с <a href='/dict/высвобождением' class='wordLink' target='_blank'>высвобождением</a> <a href='/dict/некоторого' class='wordLink' target='_blank'>некоторого</a> <a href='/dict/кванта' class='wordLink' target='_blank'>кванта</a> <a href='/dict/энергии' class='wordLink' target='_blank'>энергии</a>; г - <a href='/dict/электрон' class='wordLink' target='_blank'>электрон</a> <a href='/dict/переходит' class='wordLink' target='_blank'>переходит</a> с <a href='/dict/одного' class='wordLink' target='_blank'>одного</a> <a href='/dict/уровня' class='wordLink' target='_blank'>уровня</a> на <a href='/dict/другой' class='wordLink' target='_blank'>другой</a>, <a href='/dict/пока' class='wordLink' target='_blank'>пока</a> не <a href='/dict/достигнет' class='wordLink' target='_blank'>достигнет</a> <a href='/dict/самого' class='wordLink' target='_blank'>самого</a> <a href='/dict/нижнего' class='wordLink' target='_blank'>нижнего</a>, <a href='/dict/испуская' class='wordLink' target='_blank'>испуская</a> <a href='/dict/при' class='wordLink' target='_blank'>при</a> <a href='/dict/этом' class='wordLink' target='_blank'>этом</a> <a href='/dict/характерные' class='wordLink' target='_blank'>характерные</a> <a href='/dict/кванты' class='wordLink' target='_blank'>кванты</a> <a href='/dict/энергии' class='wordLink' target='_blank'>энергии</a>.

АТОМЫ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ В ГАЗОВЫХ ТУМАННОСТЯХ фотоионизуются ультрафиолетовым излучением центральной звезды. а - квант энергии поглощается атомом; б - электрон е с большой скоростью покидает атом; в - электрон захватывается ионом на один из верхних энергетических уровней с высвобождением некоторого кванта энергии; г - электрон переходит с одного уровня на другой, пока не достигнет самого нижнего, испуская при этом характерные кванты энергии.

Наиболее сильные линии излучения у планетарных туманностей принадлежат атомам кислорода, потерявшим один или два электрона, а также азоту, аргону, сере и неону. Причем они излучают такие линии, которые никогда не наблюдаются в их лабораторных спектрах, а появляются только в условиях, характерных для туманностей. Эти линии называют "запрещенными". Дело в том, что атом обычно находится в возбужденном состоянии менее миллионной доли секунды, а затем переходит в нормальное состояние, излучая квант. Однако существуют некоторые уровни энергии, между которыми атом совершает переходы очень "неохотно", оставаясь в возбужденном состоянии секунды, минуты и даже часы. За это время в условиях относительно плотного лабораторного газа атом обязательно сталкивается со свободным электроном, который изменяет его энергию, и переход исключается. Но в крайне разреженной туманности возбужденный атом долго не сталкивается с другими частицами, и, наконец, совершается "запрещенный" переход. Именно поэтому впервые обнаружили запрещенные линии не физики в лабораториях, а астрономы, наблюдая туманности. Поскольку в лабораторных спектрах этих линий не было, некоторое время даже считалось, что они принадлежат неизвестному на Земле элементу. Его хотели назвать "небулий", но недоразумение вскоре прояснилось. Эти линии видны в спектрах как планетарных, так и диффузных туманностей. В спектрах таких туманностей есть и слабое непрерывное излучение, возникающее при рекомбинации электронов с ионами.

См. также СПЕКТРОСКОПИЯ. На спектрограммах туманностей, полученных со щелевым спектрографом, линии часто выглядят изломанными и расщепленными. Это - эффект Доплера, указывающий на относительное движение частей туманности. Планетарные туманности обычно расширяются радиально от центральной звезды со скоростью 20-40 км/с. Оболочки сверхновых расширяются гораздо быстрее, возбуждая перед собой ударную волну. У диффузных туманностей вместо общего расширения обычно наблюдается турбулентное (хаотическое) движение отдельных частей. Важная особенность некоторых планетарных туманностей - стратификация их монохроматического излучения. Например, излучение однократно ионизованного атомарного кислорода (потерявшего один электрон) наблюдается в обширной области, на большом расстоянии от центральной звезды, а двукратно ионизованные (т.е. потерявшие два электрона) кислород и неон видны лишь во внутренней части туманности, тогда как четырехкратно ионизованный неон или кислород заметны лишь в центральной ее части. Этот факт объясняется тем, что необходимые для более сильной ионизации атомов энергичные фотоны не достигают внешних областей туманности, а поглощаются газом уже недалеко от звезды. По химическому составу планетарные туманности весьма разнообразны: элементы, синтезированные в недрах звезды, у некоторых из них оказались подмешанными к веществу сброшенной оболочки, а у других - нет. Еще сложнее состав остатков сверхновых: сброшенное звездой вещество в значительной степени смешано с межзвездным газом и, кроме того, разные фрагменты одного остатка иногда имеют различный химический состав (как у Кассиопеи А). Вероятно, это вещество выбрасывается с различных глубин звезды, что дает возможность проверять теорию эволюции звезд и взрыва сверхновых.

Происхождение туманностей. Диффузные и планетарные туманности имеют совершенно разное происхождение. Диффузные всегда находятся в областях звездообразования - как правило, в спиральных рукавах галактик. Обычно они связаны с крупными и холодными газопылевыми облаками, в которых формируются звезды. Яркая диффузная туманность - это небольшой кусочек такого облака, разогретый родившейся поблизости горячей массивной звездой. Поскольку такие звезды формируются нечасто, диффузные туманности далеко не всегда сопровождают холодные облака. Например, в Орионе есть такие звезды, поэтому есть несколько диффузных туманностей, но они крошечные по сравнению с невидимым для глаза темным облаком, занимающим почти все созвездие Ориона. В небольшой области звездообразования в Тельце нет ярких горячих звезд, и поэтому нет заметных диффузных туманностей (есть лишь несколько слабых туманностей вблизи активных молодых звезд типа Т Тельца). Планетарные туманности - это оболочки, сброшенные звездами на заключительном этапе их эволюции. Нормальная звезда светит за счет протекающих в ее ядре термоядерных реакций, превращающих водород в гелий. Но когда запасы водорода в ядре звезды истощаются, с ней происходят быстрые перемены: гелиевое ядро сжимается, оболочка расширяется, и звезда превращается в красный гигант. Обычно это переменные звезды типа Миры Кита или OH/IR с огромными пульсирующими оболочками

(см. также ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ).

В конце концов они сбрасывают внешние части своих оболочек. Лишенная оболочки внутренняя часть звезды имеет очень высокую температуру, иногда выше 100 000° C. Она постепенно сжимается и превращается в белый карлик, лишенный ядерного источника энергии и медленно остывающий. Таким образом, планетарные туманности выбрасываются их центральными звездами, тогда как диффузные туманности типа Туманности Ориона - это вещество, которое осталось неиспользованным в процессе формирования звезд.

ЛИТЕРАТУРА

Аллер Л. Атомы, звезды и туманности. М., 1976 Бок Б., Бок П. Млечный Путь. М., 1978

Полезные сервисы

электролюминесценция

Энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ ; ж. Люминесценция, возникающая под действием электрического поля.

Электролюминесце́нтный, -ая, -ое. Э-ая лампа. Э. материал.

* * *

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ - ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ, люминесценция (см. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ), возбуждаемая электрическим полем. Наблюдается в газах и твердых телах. При электролюминесценции атомы (или молекулы) вещества переходят в возбужденное состояние при возникновении в нем какой-либо формы электрического разряда. Различают два основных вида электролюминесценции инжекционную и предпробойную.

Инжекционная электролюминесценция

Обнаружена О. В. Лосевым (см. ЛОСЕВ Олег Владимирович) в 1923 при изучении кристаллических детекторов на основе карбида кремния (см. КРЕМНИЯ КАРБИД). Лежит в основе принципа действия светодиодов и полупроводниковых лазеров. Наблюдается при включении p-n-перехода в прямом направлении. При приложении внешнего напряжения U, понижающего контактную разность потенциалов, в n-область вводятся (инжектируются) избыточные дырки, а в р-область - электроны, или те и другие вводятся в высокоомный тонкий слой между n- и р-областями, т. е. часть носителей проникает в переход и прилегающие к нему области и рекомбинирует с носителями заряда противоположного знака, испуская при этом кванты света. Рекомбинация может происходить также с участием уровней примеси. При рекомбинации электронов и дырок в этом слое возникает свечение. Цвет свечения при инжекционной электролюминесценции зависит от материала-основы и природы примесей. Широкое распространение получили светодиоды на основе GaP, излучающие в зеленой, желтой и красной областях спектра. Разрабатываются светодиоды на основе ZnSe и GaN, излучающие голубой свет. Получены светодиоды с инжекционной электролюминесценцией на гетероструктурах на основе твердых растворов AlGaInN имеющие свечение в зеленом, синем, фиолетовом и ближнем ультрафиолетовом диапазонах спектра.

Предпробойная электролюминесценция

Впервые была исследована итальянским ученым Ж. Дестрио в 1936. Дестрио наблюдал свечение мелкокристаллического сульфида цинка, активированного медью (ZnS : Cu), размешанного в жидком диэлектрике и помещенного между обкладками конденсатора, к которым было приложено переменное электрическое напряжение. Поэтому предпробойную электролюминесценцию иногда называют эффектом Дестрио. Характерна для порошкообразных люминофоров (см. ЛЮМИНОФОРЫ), введенных в диэлектрик и помещенных между обкладками конденсатора в сильное электрическое поле. Под действием сильного поля развиваются процессы ударной ионизации, приводящей к увеличению концентрации неравновесных носителей заряда. При максимальном напряжении на обкладках конденсатора в люминофоре происходят процессы, близкие к электрическому пробою: на краях частичек люминофора концентрируется сильное электрическое поле, которое ускоряет свободные электроны. Эти электроны могут ионизировать атомы; образовавшиеся дырки захватываются центрами люминесценции, на которых рекомбинируют электроны. Предпробойная электролюминесценция может наблюдаться как в переменном, так и в постоянном электрическом поле. При возбуждении люминесценции переменным электрическим полем не требуется сквозного протекания носителей заряда через люминофор, электролюминесцентная ячейка работает в емкостном режиме. При электролюминесценции порошковых люминофоров цвет свечения определяется материалом основы люминофора, природой и концентрацией вводимых примесей.

Электролюминесценция газов - свечение газового разряда - используется в газоразрядных трубках. Электролюминесценция твердых тел применяется для индикаторных устройств, основой которых служит электролюминесцентный конденсатор или светоизлучающий диод. К таким устройствам относятся знаковые индикаторы, матричные экраны для получения сложных светящихся изображений, мнемосхемы, преобразователи изображений и т. д.

Полезные сервисы