Фотоэлемент — прибор, преобразующий световую энергию в электрическую.
При воздействии света фотоэлемент создает в цепи электрический ток. Это явление объясняется тем, что под действием световой энергии с поверхности некоторых металлов (например, щелочных) отрываются электроны. Чувствительность фотоэлементов к свету меняется в зависимости от длин волн лучей.
В настоящее время существует много конструкций фотоэлементов. Для фотометрирования наиболее пригодны фотоэлементы с запирающим слоем, или вентильные.
Достоинства этих фотоэлементов состоят в следующем:
1. Вентильные фотоэлементы непосредственно, без добавочных источников электрической энергии (батарей), превращают энергию световых лучей в электрическую.
2. Электрический ток, получаемый с помощью вентильных фотоэлементов, прямо пропорционален силе света.
3. Спектральная чувствительность (т. е. чувствительность к лучам света определенной длины волны) вентильных фотоэлементов близка к чувствительности человеческого глаза.
4. Общая (интегральная) чувствительность к свету у вентильных фотоэлементов очень велика.
Прямая пропорциональность между силой света и возникающим в цепи с фотоэлементом электрическим током позволяет очень просто измерить силу света. Световые лучи от горящего осветительного состава попадают на светочувствительный слой фотоэлемента, который соединен с чувствительным электроизмерительным прибором. Ток, возникающий в фотоэлементе, под влиянием света, отклонит стрелку прибора. Можно предварительно с помощью эталонных
ламп прокалибровать установку так, чтобы стрелка измерительного прибора показывала на шкале его непосредственно световые единицы (свечи).
Практически для определения силы света удобно пользоваться селеновыми фотоэлементами, которые изготовляются в соединении с чувствительным стрелочным гальванометром (рис. 11).
§ 4. СИГНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ НОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
Сигнальные составы ночного действия при горении образуют окрашенное в яркий цвет пламя. Для сигнализации применяются составы, дающие красное, желтое, зеленое и реже синее пламя.
Сигнальные составы должны давать пламя такого яркого цвета, чтобы его можно было различить на больших расстояниях (ночью на расстоянии 5—15 км).
Пламя этих составов не должно изменять своего цвета во время горения состава.
Кроме того, составы должны обладать определенной скоростью горения и химической стойкостью.
При высокой температуре горения пиротехнических составов соединения металлов разлагаются иногда до атомов, иногда до каких-либо других соединений, отличных от исходных. Эти продукты разложения, а также некоторые продукты реакции, происходящей при горении состава, переходят в парообразное состояние и, раскаляясь, дают прерывчатые спектры излучения в виде линий или полос. Если светятся атомы, то получаются линейные спектры, молекулы дают полосатые спектры.