RU2139589C1 - Инверсионный электронно-оптический преобразователь - Google Patents

Инверсионный электронно-оптический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2139589C1
RU2139589C1 RU97121997/09A RU97121997A RU2139589C1 RU 2139589 C1 RU2139589 C1 RU 2139589C1 RU 97121997/09 A RU97121997/09 A RU 97121997/09A RU 97121997 A RU97121997 A RU 97121997A RU 2139589 C1 RU2139589 C1 RU 2139589C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
photocathode
focusing electrode
cathode
getter
Prior art date
Application number
RU97121997/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Розэ
нцев В.Н. Бурз
В.Н. Бурзянцев
Е.Н. Козырев
Г.В. Федотова
И.Н. Гончаров
Н.Г. Максимова
Original Assignee
Государственное предприятие "Гран"
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 Государственное предприятие "Гран" filed Critical Государственное предприятие "Гран"
Priority to RU97121997/09A priority Critical patent/RU2139589C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139589C1 publication Critical patent/RU2139589C1/ru

Links

Landscapes

  • Image-Pickup Tubes, Image-Amplification Tubes, And Storage Tubes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вакуумной фотоэлектронике и может быть использовано при изготовлении инверсионных микроканальных электронно-оптических преобразователей (ЭОП). Техническим результатом является упрощение конструкции катодной колбы изделия при одновременном повышении качества изображения и снижения его себестоимости. Инверсионный ЭОП содержит фотокатод, анод с расположенным в нем газопоглотителем, микроканальную пластину, люминесцентный экран, катодную колбу с напыленным в ней фокусирующим электродом и штенгель для напайки прибора на откачной пост и подачи паров щелочных металлов в процессе вакуумной обработки. Дополнительно он снабжен внутренним испарителем сурьмы и штенгелем с выводами, причем цилиндрическая часть катодной колбы, включая фокусирующий электрод, выполнена стеклянной, а штенгели расположены на стеклянном изоляторе и также выполнены из стекла. Фотокатод выполнен на плоском оптическом стекле или волоконно-оптической пластине. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к вакуумной фотоэлектронике и может быть использовано при изготовлении инверсионных микроканальных электронно-оптических преобразователей (ЭОП).
Известен ЭОП, содержащий микроканальную пластину (МКП) (см. патент РФ N 2005323, кл МПК H 01 J 31/50, опубл. БИ N 47-48, 1993 г.). В его конструкцию дополнительно введено кольцо из изоляционного материала с внутренним проводящим высокоомным слоем, закрепленное между МКП и экраном. При этом внутренний проводящий слой кольца примыкает к поверхности люминесцентного экрана и МКП.
Недостатком этого прибора можно считать то, что данная конструкция, преследуя цель повышения разрешающей способности ЭОП, не предусматривает каких-либо усовершенствований в промежутке между фотокатодом и анодом вакуумного блока в то время, как процессы, приводящие к росту геометрических аберраций, а значит и потере разрешающей способности, во многом зарождаются именно здесь.
Наиболее близким к данному изобретению является ЭОП XX1301 (см. кн. Б. Кейзан. Достижения в технике передачи и воспроизведения изображений. М., Мир, 1978, т. 1, стр. 71), содержащий фотокатод, анод, газопоглотитель, микроканальную пластину, люминесцентный экран, технологические штенгели для напайки прибора на пост и подачи паров щелочных металлов в процессе вакуумной обработки, в котором для формирования фотокатода используется наружный испаритель сурьмы.
К недостаткам этого прибора можно отнести:
- присутствие технологических штенгелей на фокусирующем электроде, что отрицательно сказывается на качестве электронного изображения, вследствие нарушения симметрии фокусирующего электронный поток электрического поля;
- традиционная для микроканальных ЭОП металлостеклянная конструкция промежутка катод-анод с металлическим фокусирующим электродом, металлическими технологическими штенгелями является сложной в изготовлении, поэтому имеет высокую себестоимость;
- использование наружного испарителя сурьмы при формировании фотокатодов также приводит к значительному росту себестоимости ЭОП и обязательно подразумевает присутствие крупного технологического штенгеля в непосредственной близости от фотокатода на фокусирующем электроде, что нарушает симметрию электрического поля.
Задачей данного технического решения является упрощение конструкции ЭОП, в частности его катодной колбы, снижение себестоимости при одновременном повышении качества изображения.
Этот технический результат достигается тем, что известный инверсионный электронно-оптический преобразователь, содержащий фотокатод, анод с расположенным в нем газопоглотителем, микроканальную пластину, люминесцентный экран, катодную колбу с напыленным в ней фокусирующим электродом и штенгель для напайки прибора на откачной пост и подачи паров щелочных металлов в процессе вакуумной обработки, дополнительно снабжен внутренним испарителем сурьмы и штенгелем с выводами, причем цилиндрическая часть катодной колбы, включая фокусирующий электрод, выполнена стеклянной, а штенгели расположены на стеклянном изоляторе и выполнены также из стекла, при этом фотокатод выполнен на плоском оптическом стекле или волоконно-оптической пластине.
Такая конструкция позволит повысить качество изображения, снизить трудоемкость, упростить конструкцию катодной колбы и снизить затраты.
Сущность устройства поясняется чертежом, на котором изображен общий вид вакуумного блока ЭОП.
Устройство состоит из фотокатода 1, катодной колбы 2, фокусирующего электрода 3, напыленного на внутреннюю поверхность колбы 2, анода 4, внутреннего испарителя сурьмы 5, МКП 6, люминесцентного экрана 7, стеклянного штенгеля 8 для напайки ЭОП на откачной пост и подачи паров щелочных металлов в процессе вакуумной обработки, газопоглотителя 9 и стеклянного штенгеля 10 с запаянными выводами, обеспечивающими подключение внутреннего испарителя сурьмы 5 и газопоглотителя 9.
Устройство работает следующим образом.
Изображение объекта с помощью объектива проецируется на фотокатод 1. Фокусирующий электрод 3, имеющий строго заданную длину и диаметр, формирует поток эмиттируемых с фотокатода 1 фотоэлектронов. Далее поток электронов ускоряется анодом 4 и фокусируется на входной поверхности МКП 6. Усиленное в каналах МКП 6 электронное изображение с выходной поверхности МКП 6 переносится в равномерном ускоряющем поле на люминесцентный экран 7, формируя оптическое изображение объекта.
Использование предлагаемой конструкции ЭОП и выполнение катодной колбы 2 и штенгеля 8 стеклянными приводит к горячему отпаю ЭОП с откачного поста по завершении вакуумной обработки. Снижение уровня чувствительности, которое, как известно, наблюдается при горячем отпае, вследствие воздействия продуктов газовыделения разогретого стекла на фотокатод, предлагается предотвратить путем максимального удаления штенгеля 8 для щелочных металлов и для напайки на пост от фотокатода 1, снижением до минимума его диаметра, что облегчит и ускорит отпай, а также расположением газопоглотителя 9 в непосредственной близости от штенгеля 8. Т.о. продуктов газовыделения стекла становится значительно меньше из-за применения штенгеля малого диаметра 8, а те, что все же образуются, не достигает поверхности фотокатода 1 вследствие того, что штенгель 8 расположен на значительном удалении от фотокатода 1 и в то же время в непосредственной близости от газопоглотителя 9, который эффективно поглощает газы. Фотокатод 1 выполнен на плоском оптическом стекле (см. фиг.) или на волоконно-оптической пластине (на фиг. не показано).
Применение же внутреннего испарителя сурьмы 5 позволило уйти от использования штенгеля большого диаметра для напайки традиционного для всех инверсионных микроканальных ЭОП, а значит и используемого в рассмотренных аналогах дорогостоящего наружного испарителя сурьмы. Из чертежа видно также, что технологические штенгели в предложенной конструкции расположены на стеклянном изоляторе, а не на фокусирующем электроде, что обеспечивает симметричность электрического поля в прикатодной области электронно-оптической системы и значительно снижает геометрические аберрации электронного изображения. Применение штенгелей малого диаметра и максимальное удаление их от фотокатода дает также возможность осуществления низкого отпая штенгеля, что уменьшает габариты ЭОП по диаметру.
Использованное техническое решение по сравнению с прототипом позволяет снизить себестоимость ЭОП за счет уменьшения расхода дорогостоящих материалов и трудоемкости изготовления узлов и изделия в целом. Сокращение числа металлостеклянных узлов, замена части металлической колбы на стеклянную, замена металлических штенгелей на стеклянные, исключение наружного испарителя сурьмы заметно сокращает затраты на материалы и число необходимых технологических операций, что в конечном итоге ведет к удешевлению изделий и повышению их конкурентноспособности.

Claims (3)

1. Инверсионный электронно-оптический преобразователь, содержащий фотокатод, анод с расположенным в нем газопоглотителем, микроканальную пластину, люминесцентный экран, катодную колбу с напыленным в нем фокусирующим электродом, технологический штенгель для напайки прибора на откачной пост и подачи паров щелочных металлов в процессе вакуумной обработки, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен внутренним испарителем сурьмы и штенгелем с выводами для подключения внутреннего испарителя сурьмы и газопоглотителя, причем цилиндрическая часть катодной колбы, включая фокусирующий электрод, выполнена из стекла, а штенгели расположены на стеклянном изоляторе в непосредственной близости от газопоглотителя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что штенгель для напайки прибора на откачной пост выполнен стеклянным.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фотокатод выполнен на плоском оптическом стекле или на волоконно-оптической пластине.
RU97121997/09A 1997-12-15 1997-12-15 Инверсионный электронно-оптический преобразователь RU2139589C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121997/09A RU2139589C1 (ru) 1997-12-15 1997-12-15 Инверсионный электронно-оптический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121997/09A RU2139589C1 (ru) 1997-12-15 1997-12-15 Инверсионный электронно-оптический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139589C1 true RU2139589C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20200723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97121997/09A RU2139589C1 (ru) 1997-12-15 1997-12-15 Инверсионный электронно-оптический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139589C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4245160A (en) * 1977-12-27 1981-01-13 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Image-intensifier apparatus
SU832619A1 (ru) * 1979-07-11 1981-05-23 Предприятие П/Я Г-4219 Способ изготовлени фотоэлектрон-НОгО пРибОРА
SU1809696A1 (ru) * 1990-07-31 1995-04-30 Научно-исследовательский институт электронных приборов Способ изготовления фотоэлектронного умножителя

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4245160A (en) * 1977-12-27 1981-01-13 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Image-intensifier apparatus
SU832619A1 (ru) * 1979-07-11 1981-05-23 Предприятие П/Я Г-4219 Способ изготовлени фотоэлектрон-НОгО пРибОРА
SU1809696A1 (ru) * 1990-07-31 1995-04-30 Научно-исследовательский институт электронных приборов Способ изготовления фотоэлектронного умножителя

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PCT/WO 94/13005 A1, 09.06.64. *
Кейзан Б. Достижения в технике передачи и воспроизведения изображений. - М.: Мир, 1978, т.1, с. 71. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3260876A (en) Image intensifier secondary emissive matrix internally coated to form a converging lens
US4041343A (en) Electron multiplier mosaic
US4431943A (en) Electron discharge device having a high speed cage
US4998037A (en) Electron tube having electrode and insulator components with matched coefficients of expansion
US6271511B1 (en) High-resolution night vision device with image intensifier tube, optimized high-resolution MCP, and method
US2935636A (en) Electron gun structure
RU2139589C1 (ru) Инверсионный электронно-оптический преобразователь
US2248977A (en) Electro-optical device
US3989971A (en) Gateable electron image intensifier
US2203734A (en) Electron lens
US3875441A (en) Electron discharge device including an electron emissive electrode having an undulating cross-sectional contour
US4585935A (en) Electron discharge device having a substantially spherical electrostatic field lens
US3772551A (en) Cathode ray tube system
US4893053A (en) Color display tube with channel electron multiplier means
RU224456U1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
US4173727A (en) Electron image device
JPS6369131A (ja) X線像増強管
JP2003511821A (ja) 陰極線管
US4528447A (en) Electrostatic shutter tube having substantially orthogonal pairs of deflection plates
US6433469B1 (en) Cathode ray tube having an internal voltage-dividing resistor
US3286121A (en) Pick-up tube having a mesh electrode connected to the base by deflecting field neutralizing leads
US4193016A (en) Electron gun shield cup providing tube evacuation bypass vents
JP2003529890A (ja) ブラウン管の管ネック
US2361719A (en) Electron discharge device and elements thereof
GB732466A (en) Improvements in or relating to apparatus embodying electronic discharge tubes with photo-electric cathodes

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20060131

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091216