optimális szűrés

Mivel ilyen kialakítás egyszerű inverter elektronok áradó egy ponton az fotokatódot nem kifejezetten az elektromos mező, és ezen a területen csak át a képernyőn, a kép pont a képernyő formájában kapjuk a kör az összetévesztés veszélye. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az elektronok mozognak a katód és a képernyő nem párhuzamosak egymással, és mentén parabolikus útvonalakkal és utak Nakonechniy rész miatt a kezdeti sebesség terjedését elektronok, van némi szórás az elektronsugár. Átmérőjű kör szórás révén meghatározható a következő képlettel

ahol U0 - feszültség határozza meg a kezdeti elektron energia (oxi-serebryanotsezievogo fotokatodaU0 = 0,3), Uy - gyorsító feszültség, L- közötti távolság a fotokatód és a képernyő.

2. ábra. A pályája az elektron mozgás

gyorsító feszültség

optimális szűrés
, ahol E - az elektromos mező és az elektron mozgáspálya által leírt képlet szerint:

Ha v0 = 0,

optimális szűrés
és a repülési időt az elektron:

Tól (1) egyértelmű, hogy a felbontás javításának céljából a cső meg kell növelni, hogy csökkentse a gyorsító feszültség, és a távolság a katód és a képernyő. Ez a rendelkezés azonban csak akkor érvényes, bizonyos határokon belül. Amikor a térerősség a fotokatód nagyságrendű 10 kV / cm-es indul téremissziós a katód, ami lumineszcencia a képernyőn, és jelentős mértékben csökkenti a képkontrasztot. Növelése gyorsító feszültség csökkentésére közötti távolság fotokatódnál és a képernyő okozhat az elektronikus bontást a cső és a kilépés a rendszer Amellett, hogy a csökkentési lprivodit reverz fotokatód megvilágítása sugárzás a képernyőn, és a megjelenése hamis háttér. Ezek a tényezők korlátozzák a felbontása a két-elektród átalakítók. A maximális felbontás amit el lehetett érni velük nem több, mint 10-12 lp / mm. Annak érdekében, hogy a felbontás a EOC ösztönözte elektrosztatikus vagy mágneses elektron összpontosítva.

Az áramkör az egység egy elektrosztatikus fókuszáló rendszer elektronsugarak vannak középpontjában az elektromos mező által létrehozott elektron lencse. Az elektron lencse áll a két fém elektróda.

Mivel a villamos térerősség növekszik a katód és a képernyő fokozatosan, simán, és a képernyő elkülönített nagy a távolság a fotokatódról, akkor lehetővé válik, hogy a nagy gyorsító feszültségek kockázata nélkül mezőemissziós a katód vagy interelectrode meghibásodások. Változtatásával a méret közötti arány a fókuszáló elektródok gyárthatók csövek a növekvő és csökkenő a képet. Ha csökkenti a kép fényerejét a képernyőn megnő, és a fényerő növelésével fokozzuk az áramlás a áramsűrűség.

A felbontás az ilyen típusú csövek 40-60 lp / mm a közepén a látómező. A EOPah lapos fotokatód felbontóképessége erősen esik a széleit a katód miatt a görbület a ekvipotenciális vonalak közelében a katód felületére. Annak érdekében, hogy javítsák a felbontóképessége a katód a mező lehet sík és domború. Azonban, egy konvex katód igényel komplex speciális optika, amely egyes esetekben kényelmetlen lehet.

Ahhoz, hogy a hangsúly az elektron kép is alkalmazható mágneses lencséket. Mivel a mágneses mező csak megváltoztatja a mozgás irányát az elektronok helyett az energia, a mágneses lencse EOPe között fotokatódnál és a gyorsuló elektróda képernyő létre gyorsuló elektromos mező. További mágneses lencse kérdéseire fókuszál az elektronsugár és részt vesz a kialakulását képek a képernyőn.

Amikor mágneses fókuszáló berendezés növeli a tömeget és a méreteket a EOPom és a lencse szükség van egy további elektromos áramforrás. Bár csövek mágnesesen fókuszált lehetővé, így egy kép nagyfelbontású egész látómező, ezen hiányosságok miatt, ezek a csövek használt sokkal ritkábban, mint a csövek elektrosztatikus összpontosítva.

Tubes fotokatódok által gyártott porlasztással vákuumban több réteg különböző fémek a félig átlátszó fém (általában ezüst) szubsztrát. Az ezüst réteg (szubsztrát) lerakódott a belső oldalán a belépő ablak a cső borítékot. A gyakorlatban, több réteget alkalmazunk, kialakítva cézium antimon vegyülettel, az oxidált ezüst és a cézium és az antimon, kálium, nátrium és cézium.

A gyártásához képernyők átalakítók használt cink-szulfid fényporok, szulfidot vagy cink-szelenid, cink-szilikát (willemit). Való érintkezés után a foszfor elektronok hívják stimulált emisszió, és van egy izzás - így alakítjuk elektron energia fény energiát. Világos színe attól függ, hogy milyen típusú a foszfor. A EOPah használt vizuális megfigyelés foszforok sárga-zöld izzás. Fényképezni a képernyő könnyebben foszfor kék fény, a spektrális jellemzői a kibocsátás, ami jobb egyezést spektrális érzékenységének a film. Javítása fényhasznosítása a képernyő belső felületét bevonjuk egy vékony alumínium réteggel. Recoil képernyő miatt megnövekedett a visszaverődés fényáram a belső képernyő felülete az alumínium réteg, mint a tükör, a megfigyelő felé.

Minőségi elektro-optikai átalakító lehet becsülni a fő jellemzőit.

Paraméterei és jellemzői.

Integrál Sharakterizuetsya érzékenysége aránya a fotoáram hogy az adó sugárzási fluxus (határozza meg az érzékenység a fotokatód kibocsátása olyan izzólámpa, Tc színhőmérséklete = 2854 K) elérve a fotokatód:

optimális szűrés
,

ahol Svyrazhaetsya in uA / lm.

Spektrális érzékenység Sλ egyenlő nagyságú viszonyított nagyságának fototokaiλ áramlás a forrástól monokromatikus sugárzás Fλ és meghatározza a spektrális régióban, amelyben a képerősítő lehet működtetni.

Előfordul, hogy a cső érzékenység jellemzi besugárzott egység. A megvilágítás a fotokatódon

optimális szűrés
,

ahol Ek expresszálódik lux; ρ - reflexiós megfigyelt tárgy; τ - a fényáteresztő az optikai rendszer használható EOPom; PFU - megvilágítás a tárgy; A - A apertúra aránya (az arány a átmérője belépőpupilláját a rendszer, hogy a gyújtótávolság).

Például, a csövet egy érzékenysége 10 -3 lux lehet megfigyelni objektumokat a terepen fényerő

Ha ρ = 0,1; τ = 0,5 és = 1,1.

A konverziós tényező η - áramlási aránya kibocsátott a külső félgömb alakú képernyőn a sugárzási fluxus elérve a fotokatód:

,

ahol ξυ - fényhasznosítást képernyő, amely egy aránya kibocsátott képernyő fényáram az erejét a besugárzó elektronnyaláb képernyőn (e-sugár erejét beeső a képernyőn van Pel = UIF = USFk Néha fénykibocsátás kifejezve cd / W, amely esetben ξυ”. = ξυ / π cd / W, mivel a kibocsátott fényáramra képernyőn Fe = πIe gdeIe - intenzitását által kibocsátott fény képernyő) lm / W, ξυ „= Fe / Pel ;. U- gyorsító feszültség, V.

Az elektron-optikai zoom jellemzi növekvő Ge vagy összehúzódása lineáris a tárgy képét a képernyőn méretű, mint tárgyi képméretet a fotokatód.

Luminanciafaktor ηL - az arány kijelző fényereje a környezeti természetes fény (besugárzás) fotokatódot:

.

Világosság a számlálóban a képlet vezették be, mert a szemét, ha megfigyeljük terjeszteni tárgyak reagál a kép fényerejét a képernyőn.

Világosság nyereséget lehet elérni EOPe csökkentésére zoom, és növekedett az együttható-átalakítási és növeli az objektív rekesze használt EOPom.

A felbontóképessége a bárban Nopredelyaetsya asztalok (világok), mint a minimális távolságot a stroke, amelyek továbbra is észleli megfigyeljük ezt a világot a cső képernyőn. Kifejezve felbontású löketszám külön felismerhető a terület 1 mm (Ip / mm).

Felbontás korlátozódik csövek a fotokatód és a foszfor szemcseméret, valamint a képtorzítás.

Sötét háttér fényerő Lo jellemző lumineszcencia a képernyő fényerejét hiányában besugárzott fotokatódon. Ezt a kibocsátási miatt előfordul, hogy a termikus emisszió az elektronok a fotokatód és csökkentéséhez vezet a kontraszt nézve kép.

Csökkentése képkontraszt miatt a sötét háttér jellemzi a kontraszt arány

optimális szűrés
.

Tp tehetetlenség döntően a tehetetlensége a cső képernyőn. A tehetetlenségi jellemzi elhúzódó gerjesztés az fénypor megjelenése után az elektronsugár és időtartamát a utánvilágítás a képernyő után a behatás befejezése. Az időtartam és fennmaradása gerjesztő folyamatok típusától függ a foszfor, és lehet néhány ezredmásodperc több órán keresztül.

Érzékenységének növelésére használható csövek egy sorba kapcsolt két vagy több cső a, hogy bocsát ki az első képernyő fluxus esemény a fotokatód a második, stb Ebben az esetben a későbbi második átalakítók szolgálnak, hogy fokozza a kép fényerejét. Konverziós tényező egy ilyen rendszer elérheti a több százezer, ami lehetővé teszi, hogy a megfigyelés alatt rendkívül gyenge fényben. Elektro-optikai eszközök, hogy állhat több sorba kapcsolt csövek, néven vált ismertté a kaszkád vagy többkamrás, az elektron-optikai konverterek.

Kapcsolódó cikkek