RU2032246C1 - Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки - Google Patents

Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки Download PDF

Info

Publication number
RU2032246C1
RU2032246C1 SU5060260A RU2032246C1 RU 2032246 C1 RU2032246 C1 RU 2032246C1 SU 5060260 A SU5060260 A SU 5060260A RU 2032246 C1 RU2032246 C1 RU 2032246C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electron beam
laser
radiation
electron
laser target
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Кацап
В.Ф. Копылов
А.В. Садчихин
В.В. Цыганков
Original Assignee
Фирма "Росич и Ко."
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 Фирма "Росич и Ко." filed Critical Фирма "Росич и Ко."
Priority to SU5060260 priority Critical patent/RU2032246C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032246C1 publication Critical patent/RU2032246C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Использование: лазерные электронно-лучевые трубки (ЛЭЛТ). Сущность изобретения: лазерную мишень (ЛМ) ЛЭЛТ сканируют путем дискретного перемещения электронного пучка, шаг которого задают внешним управляющим сигналом. В промежутках времени между окончанием предыдущего и началом последующего шагов сканирования при неподвижном относительно ЛМ электронном пятне подают импульс тока электронного пучка. Предпочтительно длительность импульсов не должна превышать 80·10-9c. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике электронно-лучевых приборов, в частности к способам модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки (ЛЭЛТ).
Известен способ пространственно-временной модуляции излучения ЛЭЛТ, включающий непрерывное сканирование лазерной мишени (экрана) ЛЭЛТ электронным пучком, ток которого модулируют импульсами или видеосигналом [1].
Недостатком этого способа является низкое значение КПД ЛЭЛТ, обусловленное неоптимальным соотношением режимов сканирования и модуляции тока электронного пучка.
Наиболее близким из известных к предлагаемому является способ пространственно-временной модуляции излучения ЛЭЛТ, включающий сканирование лазерной мишени трубки электронным пучком и импульсную модуляцию тока пучка [2]. В таком способе частота импульсов модуляции уменьшается с уменьшением скорости сканирования.
Недостатком такого способа является невысокое значение КПД ЛЭЛТ, обусловленное специфическими особенностями работы полупроводниковых лазеров с электронной накачкой. Поскольку в ЛЭЛТ используются мощные электронные пучки до 200 Вт/см, то при взаимодействии такого пучка с лазерной мишенью происходит существенный нагрев возбуждаемой области мишени. При сканировании мишени электронным пучком возникает одномерная (в направлении сканирования) неоднородность оптических свойств полупроводникового материала мишени, эквивалентная перекосу зеркал резонатора мишени, приводящая к росту порогового коэффициента оптического усиления резонатора мишени и, соответственно, к снижению КПД ЛЭЛТ. Таким образом, импульсы тока пучка подают в режиме сканирования (движения) пучка, что и является причиной возникновения оптической неоднородности резонатора и снижения КПД ЛЭЛТ и, в конечном итоге, уменьшения мощности излучения в зонде.
Целью изобретения является повышение мощности излучения.
Для этого сканирование лазерной мишени трубки осуществляют дискретным перемещением электронного пучка, шаг которого задают внешним управляющим сигналом, а импульс тока электронного пучка подают в промежутке времени между окончанием предыдущего и началом последующего шагов сканирования при неподвижном относительно мишени электронном пятне.
Наилучший результат достигается, если импульсы тока электронного пучка подают с длительностью, не превышающей 60х10-9 с.
Таким образом, процессы сканирования и импульсной модуляции тока пучка разделены по времени и могут быть оптимизированы независимо друг от друга.
На фиг.1а-г изображены в относительных единицах временные диаграммы зависимостей Ix тока Х-обмотки отклоняющей системы;
диаграмма зависимости Iy тока Y-обмотки отклоняющей системы, импульсов подсвета Uимп на модулирующем электроде ЛЭЛТ и импульсов тока пучка Iп соответственно; на фиг.2 приведены результаты измерения зависимости мощности Р излучения ЛЭЛТ от длительности импульса тока пучка Δ t.
Как видно на фиг.2, при Δ t большем 1х10-9 с (время установления режима генерации) мощность излучения в импульсе практически постоянная вплоть до Δ t = = 60х10-9с; при больших значениях наблюдается падение мощности. Таким образом, длительность импульса тока пучка не должна превышать 80х10-9с.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
В период времени t < τo токи в обмотках Х и Y равны IAX и IAY соответственно и пучок "нацелен" на точку А лазерной мишени. В момент времени t = τo внешнее управляющее устройство изменяет токи в обмотках, они становятся равными IBX и IBY, при этом пучок "нацелен" на точку В лазерной мишени - расстояние от точки А до точки В равно шагу сканирования. При t = τ1o на модулирующий электрод ЛЭЛТ подается импульс модуляции с амплитудой Uмод и длительностью τи21 и лазерная мишень в точке В возбуждается импульсом тока пучка Iпв. После окончания импульса тока накачки происходит следующий шаг ска- нирования - в момент времени t = τ32 токи в отклоняющих обмотках вновь изменяются. Длительность импульса тока пучка τи21 (фиг.1) не должна превышать 80х10-9с так как (фиг.2) экспериментальные исследования ЛЭЛТ показали, что при возбуждении лазерной мишени неподвижным электронным пучком мощность излучения при продолжительности импульсов тока пучка сверх 80х10-9с быстро уменьшается, что может быть объяснено нагревом возбуждаемой области, ростом термоупругих напряжений в ней и, как следствие, снижением КПД лазерной мишени в возбуждаемой точке.
В качестве примера реализации предлагаемого способа приведены результаты измерений КПД ЛЭЛТ с лазерной мишенью из CdS0,6Se0,4. Измерения проводились при энергии электронов пучка 63 КэВ, токе пучка 2,0 мА при диаметре сфокусированного пятна на мишени 30 мкм. Пространственно-временная модуляция излучения ЛЭЛТ осуществлялась как по способу-прототипу, так по предлагаемому способу. Результаты измерений: КПД в первом случае - 2,7%, во втором - 4,4% . Аналогичные результаты получены при измерениях КПД ЛЭЛТ с лазерными мишенями из CdS, ZnSe, ZnxCd1-xS, GaAs, CdS0,63Se0,17.

Claims (2)

1. СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МОДУЛЯЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ, включающий сканирование лазерной мишени электронным пучком и импульсную модуляцию тока пучка, отличающийся тем, что сканирование лазерной мишени осуществляют дискретным перемещением электронного пучка, шаг которого задают внешним управляющим сигналом, а импульс тока электронного пучка подают в промежутках времени между окончанием предыдущего и началом последующего шагов сканирования при неподвижном относительно лазерной мишени электронном пятне.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют импульсы тока электронного пучка с длительностью, не превышающей 80 · 10- 9 с.
SU5060260 1992-08-27 1992-08-27 Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки RU2032246C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060260 RU2032246C1 (ru) 1992-08-27 1992-08-27 Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060260 RU2032246C1 (ru) 1992-08-27 1992-08-27 Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032246C1 true RU2032246C1 (ru) 1995-03-27

Family

ID=21612344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5060260 RU2032246C1 (ru) 1992-08-27 1992-08-27 Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032246C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5677923A (en) * 1996-01-11 1997-10-14 Mcdonnell Douglas Corporation Vertical cavity electron beam pumped semiconductor lasers and methods

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Насибов А.С. и др. - Квантовая электроника, 1974, N 3, с.534-541. *
2. Уласюк В.И. Квантоскопы. М.: Радио и связь, 1988, с.208. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5677923A (en) * 1996-01-11 1997-10-14 Mcdonnell Douglas Corporation Vertical cavity electron beam pumped semiconductor lasers and methods
US5807764A (en) * 1996-01-11 1998-09-15 Mcdonnell Douglas Corporation Vertical cavity electron beam pumped semiconductor lasers and methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0436522B1 (en) Source of coherent short wavelength radiation
US4812776A (en) System for amplifying and shaping optical pulses
EP0665446A2 (en) Light beam scanner and integrated laser arrangement used for the scanner
US4513300A (en) Apparatus for driving a semiconductor laser for use in a laser-beam printer
US3467773A (en) Television monitoring system for penetrating a light backscattering medium
JPH0652680B2 (ja) 光学的にパルス出力された電子の加速器
RU2032246C1 (ru) Способ пространственно-временной модуляции излучения лазерной электронно-лучевой трубки
JP2715206B2 (ja) レーザ記録装置
US4978856A (en) Automatic focusing apparatus
EP0829782B1 (en) Device for detecting optical pulses
CA1309482C (en) Laser mode-coupling via a pulsed modulator
US4809281A (en) Free-electron laser
JPH06131983A (ja) 光電式スイッチにより変調される電子ガン
US4654716A (en) Laser display of an electronically generated image signal
US4698558A (en) Image pickup apparatus
US4714825A (en) System for calibrating the time axis of an X-ray streak tube
JP3045357B2 (ja) 光走査記録装置
US5408087A (en) Image intensifier gain uniformity improvements in sealed tubes by selective scrubbing
JPH0963468A (ja) 光電子発生方法及び装置
US6331749B1 (en) Excitation method of laser cathode-ray tube
Levy et al. Laser cathode ray tube operation at room temperature
JPS54149568A (en) Scanning electron microscope
JPH0812771B2 (ja) 電子ビーム処理装置
JP2692984B2 (ja) レーザ記録装置
JP3045352B2 (ja) 画像走査装置