Кристаллические детекторы
Именно поэтому и происходило детектирование радиосигналов. Случайно образованная пленка была плоха, неоднородна, непрочна. Поэтому детекторы работали неустойчиво. Их вытеснили ламповые детекторы. Но теперь, когда принципы работы полупроводников выяснены и производство их налажено, кристаллические детекторы опять вытесняют лампу и занимают свое старое место в радиоприемниках.
Мы видели, что свойства электронной или дырочной проводимости могут быть приданы полупроводниковым материалам искусственно путем промешивания к ним небольшого количества примеси другого материала, имеющего на наружной оболочке нужное количество валентных электронов. Работа полупроводниковых приборов в сильнейшей степени зависит от чистоты материала как основного полупроводника, так и примешиваемого к нему для придания нужной проводимости. Очистка материалов должна быть такой, о какой раньше и не мечтали. Уверенная и полноценная работа полупроводникового прибора обеспечивается лишь тогда, когда на 1 млрд., а иногда и на 10 млрд. атомов основного материала будет не больше одного атома случайной примеси посторонних веществ. Совсем недавно подобную степень очистки не только нельзя было осуществить, но невозможно было и оценить, потому что определение того, сколько посторонних атомов — один или два — приходится на 10 млрд. «своих» атомов, выходило за пределы возможностей известных способов анализа материалов.
Минимально пригодной степенью очистки теперь считается такая, которая характеризуется числом «девять девяток» — 99,9999999. Это значит, что в каждых 100 г окончательного материала содержится 99,9999999 г основного материала и лишь 0,0000001 г нежелательных примесей. Определить таксе исчезающее малое количество примеси можно только методами люминесцентного анализа или при помощи масс-спектрометров.
Образование в полупроводниках запирающего слоя позволяет создавать интереснейшие приборы, дающие возможность прямого преобразования тепла и, в частности, солнечного света в электрическую энергию.

Добавить комментарий