FR2496980A1 - Tube de reproduction d'images presentant un multiplicateur d'electrons sous forme de plaques a canaux - Google Patents

Tube de reproduction d'images presentant un multiplicateur d'electrons sous forme de plaques a canaux Download PDF

Info

Publication number
FR2496980A1
FR2496980A1 FR8123289A FR8123289A FR2496980A1 FR 2496980 A1 FR2496980 A1 FR 2496980A1 FR 8123289 A FR8123289 A FR 8123289A FR 8123289 A FR8123289 A FR 8123289A FR 2496980 A1 FR2496980 A1 FR 2496980A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
grid
openings
dynode
input
electron
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR8123289A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2496980B1 (fr
Inventor
Derek Washington
Roger Pook
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
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 Philips Gloeilampenfabrieken NV filed Critical Philips Gloeilampenfabrieken NV
Publication of FR2496980A1 publication Critical patent/FR2496980A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2496980B1 publication Critical patent/FR2496980B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J43/00Secondary-emission tubes; Electron-multiplier tubes
    • H01J43/04Electron multipliers
    • H01J43/06Electrode arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/10Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes
    • H01J31/12Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes with luminescent screen

Landscapes

  • Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)

Abstract

LE CONTRASTE D'IMAGE DANS UN TUBE REPRODUCTEUR D'IMAGES PRESENTANT UN MULTIPLICATEUR D'ELECTRONS SOUS FORME DE PLAQUES A CANAUX 20 PEUT ETRE AMELIORE LORSQUE LES ELECTRONS SECONDAIRES FORMES SUR LES SURFACES EXTERIEURES DE LA DYNODE D'ENTREE 26 D'UNE PILE DE DYNODES DISCRETEMENT MUNIES D'OUVERTURES SONT EMPECHES D'ENTRER DANS DES CANAUX SITUES A UNE ASSEZ GRANDE DISTANCE DE LEUR ORIGINE. CELA SE FAIT PAR APPLICATION D'UNE GRILLE 23 A UNE COURTE DISTANCE DE LA DYNODE D'ENTREE 26. SI LA GRILLE 24 EST MAINTENUE A UNE TENSION POSITIVE PAR RAPPORT A LA DYNODE D'ENTREE 26, LES ELECTRONS SECONDAIRES DISPERSES SONT ATTIRES VERS LA GRILLE 24. DE PLUS, LORSQUE LA GRILLE 24 EST SOUMISE A UNE TENSION NEGATIVE PAR RAPPORT A CELLE DE LA DYNODE D'ENTREE 26, TOUS LES ELECTRONS SECONDAIRES SERONT FORCES D'ENTRER DANS DES CANAUX TOUT PRES DE LEUR ORIGINE ET CONTRIBUENT AINSI A LA LUMINANCE TOTALE DE L'IMAGE. DANS CHACUNE DE CES METHODES, L'IMAGE OBSERVEE EST SPATIALEMENT CORRECTE.

Description

-1- "Tube de reproduction d'images présentant un multiplicateur
d'électrons sous forme de plaques à canaux".
La présente invention concerne un tube de reproduction d'images
comportant une plaque avant, un écran luminescent sur ou près de la surfa-
ce intérieure de la plaque avant, des moyens servant à engendrer un fais-
ceau d'électrons et un multiplicateur d'électrons sous forme de plaques à
canaux disposé près, mais de façon espacée, de l'écran luminescent et com-
portant une pluralité de dynodes discrètes munies d'ouvertures qui sont superposées de façon que les ouvertures de chaque dynode soient alignées
par rapport aux ouvertures d'une dynode adjacente afin d'obtenir des ca-
naux, les ouvertures de la dynode d'entrée divergeant dans la direction des faisceaux d'électrons entrants, et la section maximale de toutes les
ouvertures dans les dynodes étant pratiquement égale.
Des multiplicateurs d'électrons ont été proposés pour les tu-
bes de reproduction d'images, par exemple dans le brevet britannique
N'.1 434 053. Dans un tube de reproduction d'images, un fais-
ceau d'électrons de faible énergie produit par exemple par un canon élec-
tronique balaye le côté entrée d'un multiplicateur d'électrons sous forme
de plaques à canaux de grande superficie qui est disposé à courte distan-
ce d'un écran luminescent appliqué sur la surface intérieure d'une plaque avant disposée pratiquement parallèlement. Le faisceau d'électrons subit une amplification par multiplication de courant dans le multiplicateur
d'électrons avant d'atteindre l'écran luminescent.
Le multiplicateur d'électrons sous forme de plaques à canaux comporte une pile de dynodes isolées les unes des autres. Les ouvertures
des dynodes voisines sont alignées pour définir des canaux. Lors du fonc-
tionnement, une différence de potentiel pratiquement constante existe en-
tre les dynodes voisines. Lorsqu'un faisceau d'électrons atteint le côté entrée du multiplicateur d'électrons sous forme de plaques à canaux, des électrons secondaires sont produits qui entrent en majeure partie dans
les canaux et qui sont multipliés de façon à produire une image sur l'é-
cran luminescent. Du fait que la sortie est une image, il importe d'assu-
rer qu'elle est spatialement correcte afin d'éviter des distorsions. De
plus, il est désirable que l'image présente un bon contraste et une lumi-
nosité satisfaisants.
Du fait qu'une partie de la surface d'une dynode discrète est -2-
occupée d'ouvertures, il est inévitable que lorsqu'un faisceau d'élec-
trons balaye, suivant une trame, l'entrée de la première dynode, il par-
vient sur le matériau de la dynode entre les ouvertures et produit des
électrons secondaires. Plusieurs de ces électrons secondaires peuvent en-
trer dans un canal voisin, mais d'autres peuvent être dispersés sur une
distance relativement grande sur la surface d'entrée de la première dyno-
de avant d'entrer dans un canal. De ce fait, l'image est détériorée par-
tiellement et il se produit une réduction correspondante du contraste.
Lorsque la section transversale de chaque ouverture est agrandie afin de
réduire le matériau entre les canaux au minimum, il en résulte une struc-
ture totale peu rigide et, de ce fait, sujette aux effets de vibration ou si, le nombre de canaux présentant une section transversale agrandie est
réduit pour renforcer les dynodes, il en résulte pas d'avantages pour li-
miter le problème de la dispersion des électrons secondaires, du fait que
le rapport entre la surface des ouvertures et la surface du matériau en-
tre les ouvertures devient à nouveau celui de la situation supposée ori-
ginalement. De plus, des canaux agrandis présentant une section agrandie augmentent le risque que des électrons entrants traversent un canal sans
subir une multiplication.
Il a été proposé également de réduire le nombre d'électrons se-
condaires produits par le matériau entre les ouvertures par recouvrement du matériau d'un matériau à émission secondaire réduite, comme le carbone, présentant un coefficient d'émission d'électrons secondaires inférieur à
2.0. Bien que le contraste soit ainsi amélioré, on n'évite pas ainsi com-
plètement la production d'électrons secondaires pouvant être dispersés
sur une assez grande distance avant d'entrer dans un canal.
De ce fait, la présente invention vise à réduire le nombre d'é-
lectrons secondaires pouvant être dispersés sur une assez grande distance
avant d'entrer dans un canal dans un tube de reproduction d'images.
Conformément à la présente invention, on a prévu un tube de re-
production d'images comportant une plaque avant, un écran luminescent sur ou près de la surface intérieure du la plaque avant, des moyens servant à engendrer un faisceau d'électrons et un multiplicateur d'électrons sous forme de plaque à canaux disposé près mais de façon espacée de l'écran
luminescent et comportant une pluralité de dynodes discrètes munies d'ou-
vertures qui sont superposées de façon que les ouvertures de chaque dyno-
de soient alignées par rapport aux ouvertures d'une dynode adjacente afin -3- d'obtenir des canaux, les ouvertures de la dynode d'entrée divergeant
dans la direction des faisceaux d'électrons entrants, et la section maxi-
male de toutes les ouvertures dans les dynodes étant pratiquement égale, caractérisé en ce qu'une grille est disposée dans la proximité mais de façon espacée de la dynode d'entrée et lors du fonctionnement, la grille est maintenue à un potentiel tel que le risque de dispersion d'électrons secondaires de la dynode d'entrée dans des canaux situés à l'opposé de
l'origine est réduit ou évité.
La grille peut fonctionner suivant deux méthodes. Selon une pre-
mière méthode, un champ de non freinage est produit du c6té de la grille
situé à l'opposé du multiplicateurs d'électrons et la grille est mainte-
nue à une tension positive par rapport à la dynode d'entrée de façon que
tous les électrons dispersés soient attirés vers et à travers cette gril-
le. Selon la deuxième méthode, la grille est maintenue à une tension néga-
tive par rapport à celle de la dynode d'entrée et le champ produit amène les électrons secondaires à entrer dans des canaux dans la proximité de
leur origine et à contribuer à la luminosité de l'image. Les deux métho-
des permettent d'améliorer le contraste du fait que la qualité spatiale
de l'image est maintenue de façon convenable.
Au besoin, le nombre d'électrons sedondaires produit par le ma-
tériau entre les ouvertures peut être réduit par application d'un maté-
riau, tel que le carbone, présentant un coefficient d'émission électroni-
que secondaire, sur la surface extérieure de la dynode d'entrée entre les-
ouvertures de cette dernière.
La description ci-après, en se référant aux dessins annexés, le
tout donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment
l'invention peut être réalisée.
La figure 1 est une section transversale schématique d'un tube de reproduction d'images réalisé conformément à la présente invention, et
la figure 2 est une section transversale schématique d'une gril-
le et des première et deuxième dynodes d'un multiplicateur d'électrons à
plaque à canaux.
Le tube de reproduction d'images selon la figure 1 comporte une enveloppe 10 présentant une plaque avant 12 sur laquelle est disposée un écran luminescent 14. Des moyens 16, comme un canon électronique, servant à engendrer un faisceau d'électrons 18 est disposé dans l'enveloppe 10
dans une position située à l'opposé de la plaque avant 12. Un multiplica-
-4- teur d'électrons à plaque à canaux 20 est disposé dans la proximité, mais de façon espacée de l'écran luminescent 14. Des bobines de déviation 22 sont prévues afin de dévier le faisceau d'électrons 18 selon une trame sur le côté intérieuru multiicateur d'électrons 20. Les électrons entrant
dans le canal subissent une multiplication d'électrons de façon que du cô-
té extérieur du multiplicateur d'électrons, un faisceau de courant élevé
est produit et parvient sur l'écran luminescent 14.
L'image observée doit non seulement être correcte spatialement pour reproduire convenablement l'information d'entrée spatiale, mais doit présenter également un bon contraste. On a constaté que le contraste peut être détérioré par des électrons secondaires produits du côté entrée du multiplicateur d'électrons 20, puis dispersés pour entrer dans des canaux situés à l'opposé de leur origine. Pour résoudre ce problème d'électrons secondaires dispersés on a prévu une grille 24 dans la proximité, mais de façon espacée, du côté entrée du multiplicateur d'électrons 20; dans un cas pratique, l'espacement était compris entre 5 et 10 mm. L'effet de la
grille 24 sera décrit à l'aide de la figure 2.
Le multiplicateur d'électrons à plaque à canaux représenté sur
la figure 2 est lui-même d'un genre décrit amplement dans le brevet bri-
tannique N0. 1,434,053 (PHB 32324) et des détails de celui-ci sont incor-
porés dans le présent mémoire à titre de référence. Pour faciliter la com-
préhension de la présente invention, il suffit d'indiquer que le multipli-
cateur d'électrons à plaque à canaux 20 comporte une pile de dynodes mu-
nies d'ouvertures, par exemple dix dynodes, dont les premières deux 26 et
28 sont représentées sur le dessin. Les dynodes sont séparées par des piè-
ces d'écartement (non représentées sur le dessin). Lors du fonctionnement,
une tension différente est appliquée à chaque dynode de façon que la dyno-
de de sortie (non représentée sur le dessin) soit à une tension positive
élevée par rapport à l'entrée de la première dynode 26.
Les ouvertures 30 dans les dynodes sont alignées pour former les canaux. Abstraction faite de la première dynode 26, les ouvertures 30 sont en forme de tonneau, vues en section longitudinale. Les ouvertures
d'une telle forme sont avantageusement formées par décapage d'une plurali-
té d'ouvertures divergentes ou en forme de coupe dans des plaques métalli-
ques après quoi les plaques sont assemblées de façon que les surfaces dont
les ouvertures présentent la section la plus grande soient placées vis-à-
vis. Toutefois, la première dynode ou dynode d'entrée 26 comporte une seu-
-5-
le plaque disposée de façon que ses ouvertures diverguent dans la direc-
tion des électrons entrants. Les sections maximales des ouvertures dans toutes les dynodes sont pratiquement égales et dans un exemple pratique,
les ouvertures 30 occupent 25% de la superficie de chaque dynode.
Les plaques métalliques constituant les dynodes peuvent être constituées par de l'acier doux, dont la face intérieure des ouvertures est munie d'un recouvrement en un matériau à émission secondaire ou un
matériau, tel qu'un alliage d'argent-magnésium ou un alliage de cuivre-
beryllium qui est ensuite activé pour former une surface à émission secon-
daire.
Si l'on ne tient pas compte de la grille 24 pour le moment, un
faisceau d'électrons 18 représenté en traits interrompus effectue un ba-
layage du c8té entrée de la première dynode 26. Les électrons secondaires sont produits par le faisceau d'électrons entrant atteignant une surface
multiplicatrice 32 de chaque ouverture 30 aussi bien que la surface exté-
rieure 34 entre les ouvertures. D'une façon générale, la majeure partie des électrons secondaires produits par les surfaces multiplicatrices 32
entre dans les ouvertures 30, ensemble avec quelques électrons secondai-
res produits par la surface 34. Toutefois, comme il a été représenté sur le dessin, d'autres électrons secondaires sont dispersés et entrent dans
des canaux situés à l'opposé de leur origine. Cela aboutit à des impréci-
sions spatiales avec une perte correspondante du contraste dans l'image
observée sur l'écran 14.
Le problème de la production d'électrons secondaires par la sur-
face 34 peut être réduit par dépôt d'un matériau, comme du carbone, pré-
sentant un coefficient d'émission (d'électrons) secondaire(s) inférieur à 2 sur la surface 34 aussi bien que par un.film y appliqué sous vide ou sous forme d'une couche séparée. Dans chacun de ces cas, les ouvertures sont laissées libres. Bien qu'une telle disposition réduise le nombre d'électrons secondaires dispersés, elle ne les élimine pas. Ce problème
peut être amoindri par utilisation de la grille 24. Si le potentiel appli-
qué à la grille 24 est rendu positif de 1 à 2 volts et jusqu'à 100 volts par rapport au potentiel de la première dynode 26 et si l'on veille à ce
qu'un champ de freinage ne se produise pas au-delà de la grille 24 du cB-
té des moyens engendrant le faisceau d'électrons 16, le champ produit par la grille 24 attire les électrons dispersés vers et à travers la grille 24, de sorte qu'ils ne retournent pas au multiplicateur d'électrons sous 6- forme de plaques à canaux 20. Une méthode permettant d'assurer qu'un champ de non freinage peut être réalisé consiste à appliquer un recouvrement conducteur sur la paroi de l'enveloppe 10 du côté de la grille 24 situé à l'opposé du multiplicateur d'électrons 20 et à y appliquer une tension de
polarisation positive.
De plus, comme il a été indiqué en traits pleins, le potentiel appliqué à la grille 24 peut être rendu négatif de quelques dizaines de volts jusqu'à quelques centaines de volts par rapport au potentiel de la première dynode 26; la tension négative maximale étant en relation avec l'énergie du faisceau, par exemple si la grille 24 est trop négative, le faisceau n'atterrit pas sur le côté entrée de la première dynode 26. Par suite du champ produit, les électrons dispersés retournent vers la face
d'entrée, de sorte qu'ils ne s'éloignent pas de leurs points d'origine.
Dans ce dernier cas, non seulement le contraste est amélioré, mais égale-
ment la luminance totale de l'image sur l'écran luminescent 14 (figure 1) sera plus élevée du fait que plus d'électrons seront détectés et amplifiés ensuite. -7-

Claims (4)

REVENDICATIONS:
1. Tube de reproduction d'images comportant une plaque avant (12), un écran luminescent (14) sur ou près de la surface intérieure de la plaque avant (12), des moyens (16) servant à engendrer un faisceau d'électrons (18) et un multiplicateur d'électrons (20) sous forme de
plaques à canaux disposées près, mais de façon espacée, de l'écran lumi-
nescent (14) et comportant une pluralité de dynodes (26, 28) discrètes munies d'ouvertures (30) qui sont superposées de façon que les ouvertures (30) de chaque dynode (28) soient alignées par rapport aux ouvertures (30) d'une dynode (18) adjacente afin d'obtenir des canaux, les ouvertures (30) de la dynode d'entrée (26) divergeant dans la direction des faisceaux d'électrons (18) entrants, et la section maximale de toutes les ouvertures (30) dans les dynodes (28) étant pratiquement égale, caractérisé en ce qu'une grille (24) est disposée dans la proximité mais de façon espacée de
la dynode d'entrée (26) la grille (24) étant maintenue lors du fonction-
nement à un potentiel tel que le risque de dispersion d'électrons secon-
daires de la dynode d'entrée (26) dans des canaux situés à l'opposé de
l'origine est réduit ou évité.
2. Tube de reproduction selon la revendication 1, caractérisé en ce que lors du fonctionnement, la grille (24) est maintenue à une tension positive par rapport à la dynode d'entrée (26) afin d'attirer les électrons secondaires dispersés vers et à travers la grille (24)-et que des moyens sont prévus pour assurer, que lors du fonctionnement, un champ de non freinage existe du côté de la grille (24) situé à l'opposé du
multiplicateur d'électrons (20) sous forme de plaques à canaux.
3. Tube de reproduction selon la revendication 1, caractérisé
en ce que lors du fonctionnement, la grille (24) est maintenue à une ten-
sion négative par rapport à la dynode d'entrée (26) afin de former un champ grâce auquel les électrons secondaires de la dynode d'entrée (26)
sont forcés d'entrer dans un canal tout près de leur origine.
4. Tube de reproduction selon la revendication 1, 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce qu'une couche en un matériau présentant un coefficient
d'émission secondaire inférieur à 2 est appliquée sur la surface extérieu-
re (34) de la dynode d'entrée (26) entre les ouvertures (30) de cette dernière.
FR8123289A 1980-12-19 1981-12-14 Tube de reproduction d'images presentant un multiplicateur d'electrons sous forme de plaques a canaux Granted FR2496980A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8040798A GB2090049B (en) 1980-12-19 1980-12-19 Improving contrast in an image display tube having a channel plate electron multiplier

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2496980A1 true FR2496980A1 (fr) 1982-06-25
FR2496980B1 FR2496980B1 (fr) 1984-07-27

Family

ID=10518116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8123289A Granted FR2496980A1 (fr) 1980-12-19 1981-12-14 Tube de reproduction d'images presentant un multiplicateur d'electrons sous forme de plaques a canaux

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4511822A (fr)
JP (1) JPS57128442A (fr)
CA (1) CA1181468A (fr)
DE (1) DE3149433A1 (fr)
FR (1) FR2496980A1 (fr)
GB (1) GB2090049B (fr)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2101396B (en) * 1981-07-08 1985-05-22 Philips Electronic Associated Flat display tube
DE3311195A1 (de) * 1983-03-26 1984-10-04 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Elektronenenergie-analysator mit vielkanaldetektor
GB2144902A (en) * 1983-07-08 1985-03-13 Philips Electronic Associated Cathode ray tube with electron multiplier
GB2143077A (en) * 1983-07-08 1985-01-30 Philips Electronic Associated Colour display tube
JPS60185348A (ja) * 1984-03-02 1985-09-20 Hamamatsu Photonics Kk シンクロスキヤンストリ−ク装置
US4585261A (en) * 1984-11-21 1986-04-29 General Motors Corporation Vehicle closure latch
US4752714A (en) * 1986-03-10 1988-06-21 Tektronix, Inc. Decelerating and scan expansion lens system for electron discharge tube incorporating a microchannel plate
FR2641900B1 (fr) * 1989-01-17 1991-03-15 Radiotechnique Compelec Tube photomultiplicateur comportant une grande premiere dynode et un multiplicateur a dynodes empilables
US5510673A (en) * 1994-07-29 1996-04-23 Litton Systems, Inc. Shock resistant cascaded microchannel plate assemblies and methods of use
CN112255664B (zh) * 2020-10-23 2022-11-18 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 微通道型快中子图像探测器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1090406A (en) * 1963-08-19 1967-11-08 Mullard Ltd Improvements in or relating to image intensifiers and the like
DE2209533A1 (de) * 1971-03-15 1972-09-21 Litton Industries Inc Lichtverstarker
US3939374A (en) * 1973-01-19 1976-02-17 U.S. Philips Corporation Electron multipliers having tapered channels

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL209270A (fr) * 1955-07-26
GB1402547A (en) * 1971-09-14 1975-08-13 Mullard Ltd Colour television display apparatus
US4023064A (en) * 1972-08-08 1977-05-10 U.S. Philips Corporation Channel plate with color selection electrodes and color phosphors
GB1434053A (en) * 1973-04-06 1976-04-28 Mullard Ltd Electron multipliers
GB1446774A (en) * 1973-04-19 1976-08-18 Mullard Ltd Electron beam devices incorporating electron multipliers
GB1452554A (en) * 1974-05-07 1976-10-13 Mullard Ltd Electron beam devices incorporating electron multipliers
US4079286A (en) * 1976-11-26 1978-03-14 Rca Corporation Grid having reduced secondary emission characteristics and electron discharge device including same
GB2080016A (en) * 1980-07-09 1982-01-27 Philips Electronic Associated Channel plate electron multiplier

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1090406A (en) * 1963-08-19 1967-11-08 Mullard Ltd Improvements in or relating to image intensifiers and the like
DE2209533A1 (de) * 1971-03-15 1972-09-21 Litton Industries Inc Lichtverstarker
US3939374A (en) * 1973-01-19 1976-02-17 U.S. Philips Corporation Electron multipliers having tapered channels

Also Published As

Publication number Publication date
US4511822A (en) 1985-04-16
GB2090049A (en) 1982-06-30
JPH0221094B2 (fr) 1990-05-11
FR2496980B1 (fr) 1984-07-27
CA1181468A (fr) 1985-01-22
DE3149433A1 (de) 1982-07-01
GB2090049B (en) 1984-10-31
JPS57128442A (en) 1982-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2753002A1 (fr) Dispositif d'affichage a emission de champ
FR2496980A1 (fr) Tube de reproduction d'images presentant un multiplicateur d'electrons sous forme de plaques a canaux
EP0428215B1 (fr) Tube photomultiplicateur segmenté à haute efficacité de collection et à diaphotie limitée
FR2529012A1 (fr) Tube image en couleurs comportant un multiplicateur a microcanaux
FR2693592A1 (fr) Tube photomultiplicateur segmenté en N voies indépendantes disposées autour d'un axe central.
EP0230694A1 (fr) Elément multiplicateur à haute efficacité de collection, dispositif multiplicateur comportant cet élément multiplicateur et application à un tube photomultiplicateur
FR2466820A1 (fr) Dispositif d'affichage electronique a panneau plat
EP1210721B1 (fr) Ecran plat a emission de champ avec electrode de modulation
EP0389051A1 (fr) Tube photomultiplicateur rapide à grande homogénéité de collection
EP0044239B1 (fr) Tube intensificateur d'images à micro-canaux et ensemble de prise de vues comprenant un tel tube
EP0423886A1 (fr) Tube photomultiplicateur multivoies à fort pouvoir de résolution entre signaux
EP0345888B1 (fr) Dispositif de couplage d'une première dynode d'un photomultiplicateur à un multiplicateur à feuilles
BE1000861A5 (fr) Tube imageur.
EP0125949B1 (fr) Tube de télévision en couleurs à correction de défauts de coma de faible amplitude
FR2693029A1 (fr) Canon à électrons pour tube cathodique couleur.
FR2470440A1 (fr) Tube-image pour la television en couleur et son procede de mise en oeuvre
FR2537314A1 (fr) Systeme de guide de faisceaux electroniques pour dispositifs d'affichage a panneau plat
FR2658361A1 (fr) Dispositif de detection et d'amplification de faibles courants ioniques positifs et negatifs.
FR2538613A1 (fr) Ensemble de lentilles electrostatiques d'acceleration et d'expansion de balayage
FR2485259A1 (fr) Tube a rayons cathodiques a structure de selection de couleur focalisante
FR2477767A1 (fr) Tube cathodique plat
FR2563943A1 (fr) Tubes a rayons cathodiques a post-acceleration avec un systeme de lentilles electroniques pour l'amplification de la deviation
EP0300932B1 (fr) Source d'électrons
FR2855906A1 (fr) Multiplicateur d'electrons multivoies a montage simplifie et tube photomultiplicateur equipe.
FR2481004A1 (fr) Anode a grille pour photomultiplicateurs et photomultiplicateur comportant cette anode

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse