CS202285B1 - Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu - Google Patents

Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu Download PDF

Info

Publication number
CS202285B1
CS202285B1 CS492378A CS492378A CS202285B1 CS 202285 B1 CS202285 B1 CS 202285B1 CS 492378 A CS492378 A CS 492378A CS 492378 A CS492378 A CS 492378A CS 202285 B1 CS202285 B1 CS 202285B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
photomultiplier
photocathode
regulation
possibility
luminous flux
Prior art date
Application number
CS492378A
Other languages
English (en)
Inventor
Jozef Sabol
Jiri Kubalek
Original Assignee
Jozef Sabol
Jiri Kubalek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jozef Sabol, Jiri Kubalek filed Critical Jozef Sabol
Priority to CS492378A priority Critical patent/CS202285B1/cs
Publication of CS202285B1 publication Critical patent/CS202285B1/cs

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Description

Vynález se týká fotonásobiče, u něhož lze zesílení měnit pomocí optické uzávěrky sestávající ze dvou polarizačních filtrů, umístěné před vstupním okénkem fotonásobiče, přičemž jedna část, to je jeden polarizační filtr, je neoddělitelnou součástí fotonásobiče.
Dosud se otázka řízení zesílení fotonásobiče řešila následujícími třemi způsoby, jako je metoda změny vysokého napětí, kterým je napájen odporový dělič fotonásobiče, metoda změny napětí na jedné nebo více dynodách, nebo metoda uplatňující mřížku umístěnou mezi fotokatodou a první dynodou.
Nevýhoda prvního způsobu spočívá v požadavku na elektronické ovládání zdroje vysokého napětí. U běžných zdrojů i u většiny zdrojů pro napájení detektorů ionizujícího záření tato podmínka není splněna. Dodatečné úpravy zdrojů pro zmíněné účely jsou komplikované, náročné, nákladné a i z bezpečnostního a ekonomického hlediska neúnosné.
Další metoda řízení zesílení fotonásobiče vyžaduje speciální uspořádání napěťového děliče, přičemž dosažená citlivost, braná jako poměr změn zesílení a řídicího napětí, je poměrně nízká. Požadované řídicí napětí činí desítky voltu.
Použiti řidiči mřížky umožňuje sice dosáhnout vysoké citlivosti, ale na druhé straně její přítomnost narušuje homogenitu elektrického pole mezi fotokatodou a první dynodou, čímž dochází k narušení původních vlastností fotonásobiče. Uvedený jev se projeví například nelinearitou fotonásobiče při zpracování malých světelných signálů.
V případě, že pro dané použití postačí ruční korekce zesílení fotonásobiče, nedostatky známých způsobů řešení se zlepší nebo zcela odstraní fotonásobičem podle předmětu vynálezu, jehož podstatou je umístění optické uzávěrky, to je zařízení, sestávajícího ze dvou polarizačních filtrů, z nichž jeden má možnost natáčet rovinu polarizace, před vstupním okénkem fotonásobiče, přičemž jedna část, to je jeden polarizační filtr, je neoddělitelnou součástí fotonásobiče.
Použitím optické uzávěrky se dosáhne vysoké citlivosti v řízení zesílení fotonásobiče, přičemž nedojde k žádnému narušení jeho pracovního režimu, a tedy ani k přídavným změnám jeho parametrů.
Fotonásobič podle předmětu vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, který znázorňuje umístění optické uzávěrky před vstupním okénkem fotonásobiče.
Optická uzávěrka sestává ze dvou polarizačních filtrů 1. 2, jejichž roviny polarizace lze oproti sobě natáčet, přičemž jedna část optické uzávěrky, to je jeden polarizační filtr 1. je s výhodou neoddělitelnou součástí fotonásobiče.
Na výkrese je znázorněna čásl baňky 3 fotonásobiče, kde část optické uzávěrky, to je jeden polarizační filtr 1, je umístěn před vstupním okénkem 4 fotonásobiče, ve směru dopadu světelného signálu na fotokatodu 5. Druhá část optické uzávěrky, to je druhý polarizační filtr 2, je umístěn pohyblivě před polarizačním filtrem 1.
Způsob regulace zasílení fotonásobiče podle předmětu vynálezu spočívá v tom, že se do cesty zářivému toku, představujícímu signál zesilovaný fotonásobičem vloží optická uzávěrka, sestávající z polarizačního filtru 1 a z polarizačního filtru 2 nohyblivě umístěného před filtrem 1 tak, aby jeho natáčením se měnila propustnost optické uzávěrky, sestávající ze jmenovaných dvou polarizačních filtrů I, 2.
Polarizační filtr 1 může pracovat buď skokově a sloužit k okamžitému uzavření cesty světelného přenosu, nebo plynule a sloužit k plynulému nastavení optické uzávěrky. Polarizační filtr 2 může být s výhodou například součástí zapouzdřeného scintilátoru.
Vynálezu může být využito v aplikacích ionizujícího záření v průmyslu, například v radionuklidových zařízeních pro měření hladiny, tloušťky, hustoty a podobně.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Fotonásobič s možností regulace světelného filtr (1) umístěný na vnější straně jeho vstupního toku dopadajícího na fotokatodu, vyznačující okénka (4). se tím, že jeho nedílnou součástí je polarizační
CS492378A 1978-07-24 1978-07-24 Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu CS202285B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS492378A CS202285B1 (cs) 1978-07-24 1978-07-24 Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS492378A CS202285B1 (cs) 1978-07-24 1978-07-24 Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS202285B1 true CS202285B1 (cs) 1980-12-31

Family

ID=5393041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS492378A CS202285B1 (cs) 1978-07-24 1978-07-24 Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS202285B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5399869A (en) Phoswich detectors having optical filter for controlling pulse height and rise time of output from scintillator
US5021668A (en) Electro-optical middle ultra-violet sensors
US3750036A (en) Automatic control
US3056885A (en) Stabilized spectrometer
CS202285B1 (cs) Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu
Stephens et al. An application of the zeeman effect to analytical atomic spectroscopy—II: Background correction
US3630617A (en) Automatic calibration of an optical measuring system employing a photomultiplier or like device
SE460506B (sv) Fotomultiplikator med foerstaerkningsstabiliseringsorgan
Braddick Photoelectric photometry
US3369447A (en) Gain control for spectrophotometers
US1954329A (en) Photo-electric cell output control
ATE30282T1 (de) Messgeraet zur messung von beta-gammastrahlungsfeldern.
CS202286B1 (cs) Fotonásobič s možností regulace světelného toku dopadajícího na fotokatodu
US3437817A (en) Gain control circuit for photomultiplier tubes with a semi-conductor device connected across the last resistor of the divider
GB1158871A (en) Improvements in or relating to Non-Dispersive X-ray Analysis
US3777144A (en) Gamma spectrometry system for sample analysis
GB1236163A (en) Radiation detector devices
Hill et al. A versatile infra-red gas analyser using transistors
US2958779A (en) Scintillation exposure rate detector
US2507990A (en) Method for amplifying small movements and apparatus for the application thereof
Thornburg Pulse counting photometer for microspectroscopy
CS203346B1 (cs) Zapouzdřený scintilátor
Herrnfeld A microdensitometer for photographic research
Jochum Detective quantum efficiency of film emulsions
SU152024A1 (ru) Солнечный магнитограф