Filtrare optimă

Deoarece într-un astfel de design un simplu electroni invertor care provin de la un punct al fotocatod nu este focalizat câmp electric, iar acest câmp este transferat numai pe ecran, punctul de imagine de pe ecran se obține în formă de cerc de confuzie. Acest lucru se datorează faptului că electronii se deplasează între catod și ecranul nu este paralel unul cu altul și de-a lungul traiectorii parabolice și căi porțiilor Nakonechniy datorită răspândirii inițiale a vitezei de electroni, există o împrăștiere a fasciculului de electroni. Diametrul cercului de împrăștiere poate fi determinat din formula







unde U0 - tensiune determină energia electronilor inițial (0,3 oxi-serebryanotsezievogo fotokatodaU0 =), Uy - tensiune de accelerare, distanța între fotocatodul l- și ecranul.

Fig.2. Traiectoria mișcării unui electron

Accelerarea stresului

Filtrare optimă
, unde E este puterea câmpului electric și traiectoria mișcării electronilor este descrisă de formula:

Dacă v0 = 0, atunci

Filtrare optimă
și timpul de zbor al unui electron:

Se poate observa din formula (1) că pentru a crește puterea de rezolvare a EOP este necesar să se mărească tensiunea de accelerare și să se reducă distanța dintre catod și ecran. Cu toate acestea, această prevedere este valabilă numai până la anumite limite. La o intensitate a câmpului în apropierea fotocatodului de ordinul a 10 kV / cm, începe emisia de câmp de la catod, provocând o strălucire a ecranului și reducând brusc contrastul imaginii. O creștere a tensiunii de accelerație și o scădere a distanței dintre fotocatod și ecran poate duce la o defalcare electronică între ele și la ieșirea tubului de convertizor; În plus, o scădere în l duce la o lumină de fundal a fotocatodului din radiația ecranului și apariția unui fundal parazitar. Acești factori limitează puterea de rezolvare a convertoarelor cu doi electrozi. Rezoluția maximă care le-a putut fi obținută nu era mai mare de 10 - 12 buc / mm. Pentru a îmbunătăți puterea de rezolvare a EOP, sa sugerat introducerea focalizării electrostatice sau magnetice a electronilor.

Într-un convertor electronic-optic cu un sistem de focalizare electrostatică, fasciculele electronice sunt focalizate de un câmp electric creat de o lentilă electronică. Obiectivul electronic este format din doi electrozi metalici.

Deoarece intensitatea câmpului electric crește de la catod la ecran gradat, lin, iar ecranul este alocat distanța lungă de fotocatod, devine posibil să se utilizeze tensiuni mari de accelerare, fără riscul de emisie în câmp de catod sau interelectrodic defalcările. Prin variația raportului dimensiune dintre electrozii de focalizare pot fi fabricate cu tuburi de creștere și descreștere a imaginii. Atunci când reducerea luminozității imaginii a ecranului este mărită și luminozitatea este îmbunătățită prin creșterea fluxului de densitatea de curent.

Rezoluția acestui tip de EOP 40-60 buc / mm în centrul câmpului vizual. În EOP cu un fotocatod plat, puterea de rezolvare scade puternic la marginile catodului datorită curburii liniilor equipotențiale în apropierea suprafeței catodului. Pentru a îmbunătăți puterea de rezolvare a câmpului, catodul nu poate fi făcut plat, ci convex. Cu toate acestea, un catod convex necesită o optică specială complicată, care, în unele cazuri, poate prezenta neplăceri.

Pentru a focaliza imaginea electronică, se pot folosi și lentile magnetice. Deoarece câmpul magnetic schimbă numai direcția de mișcare a electronilor, în loc de energia acestora, EOPe lentilă magnetică între fotocatod și electrod de accelerare este crearea de ecran de accelerare câmp electric. Câmpul suplimentar al obiectivului magnetic focalizează fasciculul de electroni și participă la formarea imaginii pe ecran.

Cu focalizare magnetică, masa și dimensiunile dispozitivului cu intensificatorul de imagine cresc, iar obiectivul necesită o sursă suplimentară de energie electrică. Cu toate ca tuburile de magnetic concentrat permite obținerea unei imagini cu rezoluție înaltă în întreaga câmpul de vedere, din cauza acestor neajunsuri, aceste tuburi de utilizat mult mai puțin frecvent decât cu tuburi de electrostatic de focalizare.







Fotocatodele EOP sunt realizate prin depunerea în vid a mai multor straturi de metale diferite pe un substrat metalic translucid (de obicei argint). Un strat de argint (substrat) este depozitat în interiorul ferestrei de intrare a balonului EOP. În practică, straturile formate prin combinarea antimonului cu cesiu, argintul oxidat cu cesiu și antimoniu cu potasiu, sodiu și cesiu sunt mai des folosite.

Pentru ecrane de fabricare a convertoarelor, fosforii sunt utilizați din sulfură de zinc, sulfid de zinc-selenid sau silicat de zinc (willemite). Când ei lovesc electronii pe fosfor, ei provoacă radiații induse în ea și apare luminescența - astfel energia electronilor se transformă în energie luminoasă. Culoarea stralucirii depinde de tipul de fosfor. În EOPs, fosforul cu strălucire verde galben este utilizat pentru observarea vizuală. Pentru fotografierea de pe ecran, este mai convenabil să se folosească un luminofor cu o strălucire albastră, a cărui caracteristici luminescente spectrale sunt mai în concordanță cu sensibilitatea spectrală a filmului fotografic. Pentru a crește luminozitatea ecranului, suprafața sa interioară este acoperită cu un strat subțire de aluminiu. Randamentul ecranului crește datorită reflexiei fluxului luminos al ecranului de pe suprafața interioară a stratului de aluminiu, de la oglindă, către observator.

Calitatea convertoarelor electron-optice poate fi estimată din caracteristicile principale.

Parametrii și caracteristicile.

Integral raportul sensibilitate Sharakterizuetsya a fotocurentului fluxului de radiație transmițătorului (determinată de sensibilitatea emisiei fotocatodic a unei lămpi cu incandescență cu o temperatură de culoare Tc = 2854 K) atingând fotocatodul:

Filtrare optimă
,

unde S este exprimat în μA / lm.

Sensibilitatea spectrală Sλ este egală cu raportul dintre valoarea fotovoltaică λλ și valoarea fluxului din sursa de radiație monocromatică Φλ și determină regiunea spectrală în care intensificatorul de imagine poate funcționa.

Uneori, sensibilitatea EOP este caracterizată prin iradiere. Iluminarea pe fotocatod

Filtrare optimă
,

unde Ek este exprimat în nk; ρ este coeficientul de reflexie al obiectului observat; τ este coeficientul de transmisie al sistemului optic utilizat cu intensificatorul de imagine; Eob - iluminarea obiectului; A este diafragma relativă (raportul dintre diametrul pupilei de intrare al sistemului și lungimea focală).

De exemplu, folosind un intensificator de imagine cu o sensibilitate de 10-3 lux se pot observa obiecte pe teren cu iluminare

dacă ρ = 0,1; τ = 0,5 și A = 1,1.

Coeficientul de conversie η este raportul dintre fluxul radiat de ecran și emisfera exterioară, fluxul de radiație incidentă pe fotocatod:

,

în care ξυ - ecran eficacitate luminoasă, care este un raport de flux luminos ecran emis la puterea ecranului fascicul iradiante de electroni (incidentul de putere e-fascicul de pe ecran este Pel = UIF = USFk ieșire Uneori lumina exprimată în cd / W, caz în care ξυ“. = ξυ / π cd / W, deoarece fluxul luminos emis de ecran Fe = πIe gdeIe - tensiune de intensitate a luminii emise de ecran) lm / W, ξυ „= Fe / Pel ;. U- accelerare, V.

Zoom-electron optic este caracterizată prin creșterea Ge sau imagine contracție liniară a obiectului pe dimensiunea ecranului în raport cu dimensiunile imaginii obiectului la fotocatodul.

Factorul de luminanță ηL - raportul dintre luminozitatea afișajului la lumină ambientală (iradianță) fotocatod:

.

Luminozitatea în numerotatorul formulei este introdusă deoarece ochiul, atunci când observă obiecte extinse, răspunde la luminozitatea imaginii de pe ecran.

Îmbunătățirea luminozității imaginii pe intensificatorul de imagine poate fi realizată prin reducerea scării de imagine, precum și prin creșterea factorului de conversie și creșterea diafragmei lentilei utilizate cu amplificatorul de imagine.

Puterea de rezoluție a barei de tabele Nopredelyaetsya (lumi) ca distanța minimă dintre accidente vasculare cerebrale, care pot fi diferențiate prin observarea acestei lumi pe ecranul tubului. Puterea de rezolvare este exprimată prin numărul de curse, care pot fi separate separat pe o secțiune de 1 mm (r / mm).

Rezoluția este limitată la tuburile de fotocatodul și dimensiunea fosfor cereale, precum și aberații de imagine.

luminozitate fundal întunecat Lo caracterizat prin luminozitatea luminescență a ecranului în absența fotocatodic irradiance. Această emisie provine din emisia termică a electronilor din fotocatod și duce la o scădere a contrastului în observarea imaginii.

Reducerea contrastului imaginii datorită fundalului întunecat se caracterizează printr-un raport de contrast

Filtrare optimă
.

Inerția ti este determinată în principal de inerția ecranului EOP. Inerția este caracterizată prin excitație prelungită a fosforul după apariția fasciculului de electroni și durata afterglow ecranului după încetarea expunerii. Durata și persistența proceselor de excitație depinde de tipul de fosfor, și poate fi de la câteva microsecunde la câteva ore.

Pentru a crește sensibilitatea tuburilor de imagine, este posibil să se utilizeze o astfel de conexiune de serie a două sau mai multe tuburi pentru ca fluxul emis de primul ecran să lovească fotocatodul celui de-al doilea și așa mai departe. în acest caz, al doilea, cu convertoare ulterioare, servesc pentru a spori luminozitatea imaginii. Coeficientul de conversie al unui astfel de sistem poate atinge zeci și sute de mii, ceea ce face posibilă observarea la niveluri foarte scăzute de iluminare. Dispozitivele electronice optice, alcătuite din mai multe EOP conectate în serie, se numesc convertoare optice electronice sau cascade cu mai multe camere.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: