Resumen:
Hemos encarado un estudio de las características del ruido electrónico en el SZn, desde dos puntos de vista diferentes. 1) Estudio del ruido en la luminiscencia. Se trataron de determinar las propiedades de las fluctuaciones en el número de los electrones libres en la B. de C. a partir de medidas de ruido en la luminiscencia. Este es un método que permitiría observar esas fluctuaciones de ser lo suficientemente grande, como parecieran indicar medidas de ruido en la fotoconductividad del SCd realizadas por otros autores, con la desventaja de ser realizadas sin necesidad de hacer circular corriente por el crista, ya que, para esto, es necesario aplicarle electrodos al cristal, los que pueden ser una fuente de ruido en exceso para la corriente de fotoconductividad. Con ese objeto fue planeado y utilizado un equipo medidor de espectros de frecuencia de ruido de alta sensibilidad, el que permitía determinar fácilmente apartamientos del orden del 100% respecto al ruido de radiación proveniente de un emisor de fotones independientes (cuerpo negro, por ejemplo). El resultado de estas medidas ha sido negativo. El ruido observado en la radiación de luminiscencia es equivalente al ruido proveniente de un cuerpo negro, no habiéndose observado fluctuaciones en exceso. 2) Estudio del ruido en la fotoconductividad. Se han determinado espectros de ruido y ruido fotoinducido sobre varios monocristales de SZn. La conductividad era inducida en estematerial mediante excitación luninosa, ya que es un aislador en la oscuridad. Fue necesario para ello preparar contactos ohminicos sobre estos cristales. Los resultados obtenidos difieren mucho de cristal a cristal, tanto en sus propiedades fotoconductores como en la forma y magnitud del espectro del ruido. En algunos de los casos predomina ruido del tipo 1/f. En otros casos, el ruido y el ruido fotoinducido tienen un parecido bastante notable, especialmente a bajas frecuencias. La relación entre ruido normalizado y ruido fotoinducido normalizado, da en muchos de los casos, grandes valores (10^2 - 10^3). Admitiendo que una relación de ruido a ruido fotoinducido igual a 2, como predice la teoría G-R, corresponda a una variancia relativa <ΔN^2> N~1, tendremos, en nuestras medidas, variancias relativas tan grandes como 10^2 - 10^3.
Citación:
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Matatagui, Emilio. (1966). Ruido electrónico en sulfuro de zinc. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1263_Matatagui
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Matatagui, Emilio. "Ruido electrónico en sulfuro de zinc". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1966.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1263_Matatagui
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