1樓:顏色的前世今生
真是有意思的問題!
我猜。。。磁效應比電效應顯著很多,好測量啊。
你看看周圍的儀器就明白了,測個電流電壓多容易,萬用表,十幾塊錢乙個。測個磁場那叫個費勁。
而且不是所有的材料都能表現出足夠的磁效應的,需要分子有特殊的排列方式,比如磁鐵、電磁鐵~或者需要特殊的結構,比如線圈~而所以的巨集觀物質都有電子,滿足一些條件的,電子可以自由移動的,就是金屬,電的效應很顯著,這種材料一把一把的。電子半自由移動的,就是半導體,這種材料也一把一把的~
再解釋一下光電器件怎麼來的。
光是具有能量的「物質」,在和物質進行能量交換的時候表現出粒子性。單個光子攜帶的能量和它的波長成正比。
呃,sorry, 這些跟你的問題貌似都沒什麼關係。。。
光電器件的主要原理是光電效應,注意不是電光效應哈。當年愛因斯坦成功解釋的光電效應是這樣的,某些材料受光照獲得能量後會有電子從表面溢位,如果這時有相應的電子探測裝置測量就能測到這些溢位的電子。(並且電子溢位與否跟光的波長直接相關,卻跟光的強度關係無關。
這被視為光的量子性的證據。愛因斯坦也因此獲得了諾貝爾獎。)
有電子產生了,如果有相應的裝置,就可以測到電流,或者會改變電壓值,從而測到光的強度。這就是所謂的光電器件。
測電流的,或者說測電量的,以光電倍增管,照相用的ccd為代表。測電壓的,以手機照相用的cmos器件為代表。
至於視覺神經的感光原理,超出我的知識範圍了。。。沒法幫你。。。不過我猜,這是乙個非常新的前沿課題,生物物理類的~
至於為什麼不叫光電神經,哈哈,我認為是因為它發現的時間尚早,是由生物學家而不是物理學家給它起的名字!
另外,樓下的哥們其實說的有道理,設計光電器件的時候,有時候的確要注意對磁場的遮蔽,比如靈敏度特別高的光電倍增管。因為電子這時候是運動狀態的,運動軌跡可能還很長,能到幾釐公尺左右。強磁場可能會改變它的運動路線,造成測量誤差。
2樓:網友
既然是光電器件,在設計和製造時就已排除了磁場的影響,否則就叫光磁器件或光電磁器件了!
此外,從光電效應看,光子打在金屬上,產生電子,而非磁極子!
光電干擾與電磁感應的聯絡
3樓:網友
1.干擾的產生。
干擾來自於干擾源,它們在儀表內外都可能存在。在儀表外部,一些大功率的用電裝置以及電力裝置都可能成為干擾源,而在儀表內部的電源變壓器、機電器、開關以及電源碰配銷線等也均可能成為干擾源,干擾的引入方式主要如下:
1)電磁感應,也笑遊就是磁耦合。
訊號源與儀表之間的連線導線、儀表內部的配線通過磁耦合在電路中形成干擾。像我們在工程中使用的大功率的變壓器、交流電機、高壓電網等的周圍空間中都存在有很強的交變磁場,而儀表的閉合迴路處在這賣孫種變化的磁場中將會產生感應電勢。感應電勢可用下式計算:
式中:en——感應電動勢; b——磁通密度; a——閉合迴路的面積; θ磁力線與面積a的垂線的夾角。這種磁感應電動勢與有用訊號串聯,當訊號源與儀表相距較遠時,此情況較為突出。
所示:為降低感應電動勢,b、a或cosθ等項必須儘量減小。所以將導線遠離這些強用電裝置及動力網,調整走線方向以及減小導線迴路面積都是必要的。
僅由於把兩根訊號線以短的節距絞合,磁感應電動勢就能降為原有的1/10~1/100。
2)靜電感應,也就是電的耦合。
在相對的兩物體中,如其一的電位發生變化,則由於物體間的電容使另一物體的電位也發生變化。干擾源是通過電容性的耦合在迴路中形成干擾。它是兩電場相互作用的結果。
當把兩根訊號線與動力線平行敷設時,由於動力線到兩訊號線的距離不相等,分佈電容也不相等。它在兩根訊號導線上能產生電位差,有時可達幾十毫伏甚至更大。當把訊號線扭絞時能使電場在兩訊號線上產生的電位差大為減小。
而在採用靜電遮蔽後,能使感應電勢減小到1/100~1/1000。通過電磁感應、靜電感應所形成的干擾大部分是50hz的工頻干擾電壓。但是其他的高頻發生器、帶整流子的電機等裝置,也會產生高頻的干擾。
由於雷雲之間、雷雲與大地間的放電,在配線上也能感應出異常電壓。
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