На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Техническая литература. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал

Автор
Дата выхода
03 ноября 2022
🔍 Загляните за кулисы "Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Ибратжон Хатамович Алиев) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
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.
📚 Читайте "Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Все науки. №6, 2022. Международный научный журнал", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
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.










