RU2593648C1 - Комбинированный электронно-оптический преобразователь - Google Patents

Комбинированный электронно-оптический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2593648C1
RU2593648C1 RU2015126754/28A RU2015126754A RU2593648C1 RU 2593648 C1 RU2593648 C1 RU 2593648C1 RU 2015126754/28 A RU2015126754/28 A RU 2015126754/28A RU 2015126754 A RU2015126754 A RU 2015126754A RU 2593648 C1 RU2593648 C1 RU 2593648C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photocathode
optical
diamond film
transparent
cesium
Prior art date
Application number
RU2015126754/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Беспалов
Эдуард Анатольевич Ильичев
Геннадий Сергеевич Рычков
Георгий Николаевич Петрухин
Сергей Владимирович Куклев
Дмитрий Сергеевич Соколов
Наталья Викторовна Соколова
Сергей Станиславович Якушов
Юрий Николаевич Гордиенко
Лев Михайлович Балясный
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (МИЭТ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (МИЭТ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (МИЭТ)
Priority to RU2015126754/28A priority Critical patent/RU2593648C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593648C1 publication Critical patent/RU2593648C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается электронно-оптического преобразователя. Преобразователь включает в себя корпус с вакуумно-плотными входным и выходным окнами, фотокатод на основе алмазной пленки, ускоряющие электроды, волоконно-оптическую пластину, люминесцентный экран и геттер. На входном окне расположен тонкий слой прозрачного в УФ области спектра соединения сурьмы с цезием. За входным окном расположена прозрачная для ультрафиолетового диапазона пластина с нанесенным на нее со стороны, обращенной к люминесцентному экрану, фотокатодом на основе слаболегированной акцепторами поликристаллической алмазной пленки. Технический результат заключается в обеспечении возможности управления квантовой эффективностью и положением «красной границы» фоточувствительности. 2 ил.

Description

Изобретение выполняет функцию устройства, предназначенного для преобразования изображений невидимой части спектра (например, инфракрасного либо ультрафиолетового) в видимый диапазон. Конструктивно, ЭОП представляет собой оптический прибор, выполненный в металлокерамическом корпусе, с входным оптическим окном из материала, прозрачного в оптическом диапазоне, и оптическим трактом в составе последовательно расположенных фотокатода, электродов ускоряющего промежутка; микроканальной пластины (МКП); люминесцентного экрана, выходного оптического окна [1-3].
Работа устройства основана на совершении ряда последовательных преобразований изображения объекта в потоках фотонов невидимой части спектра в изображение в потоке электронов, умножении интенсивности изображения в потоках электронов и последующем его пропорциональном преобразовании в оптическое изображение видимой части спектра и последующем выводе излучения через выходное окно, прозрачное для видимой части спектра.
Наиболее близкой конструкцией - прототипом - к заявляемому изобретению является электронно-оптический преобразователь поколения 2+, включающий металлокерамический корпус, вакуумно-плотное входное окно (из MgF2, кварц, сапфир и др.), с расположенным на нем УФ фотокатодом (на основе TeCs, щелочных металлов и др.), микроканальную пластину, катодолюминесцентный экран, расположенный на волоконно-оптической пластине (ВОП), электроды ускоряющего промежутка, геттер, электрические контакты, гальванически связанные с фотокатодом, МКП, экраном и геттером [4]. ВОП одновременно является вакуумно-плотным выходным оптическим окном, выводящим излучение через вторую свою плоскость, и позволяет откачивать внутренний объем корпуса устройства до остаточного атмосферного давления в 10-8-10-9 мм рт.ст.
ЭОП прототип чувствителен в УФ диапазоне, однако его квантовая эффективность невысока (~10%), а спектральная область чувствительности жестко фиксирована и составляет 0,19-0,27 мкм.
Задачей изобретения является обеспечение возможности регулирования квантовой эффективности в диапазоне 12-25% и «красной» (длинноволновой) границы области чувствительности в диапазоне 0,27-0,45 мкм.
Для реализации изобретения предлагается электронно-оптический преобразователь, чувствительный к оптическому диапазону вакуумного ультрафиолета (0,12-0,27 мкм) и ультрафиолетовой области (0,20-0,45 мкм), конструкция которого состоит из металлокерамического корпуса, входного оптического окна, катодолюминесцентного экрана, расположенного на волоконно-оптической пластине, геттера и электродов, отличающийся тем, что на входном окне вместо фотокатода расположен тонкий слой прозрачного в УФ области спектра соединения сурьмы с цезием, а вместо микроканальной пластины расположена прозрачная для ультрафиолетового диапазона пластина с нанесенным на нее со стороны, обращенной к люминесцентному экрану, фотокатодом на основе слаболегированной акцепторами поликристаллической алмазной пленки.
На Фиг. 1 представлено изображение заявляемой конструкции ВУФ и УФ ЭОП, предназначенной для регистрации изображений в ВУФ и УФ областях спектра, где: 1 - корпус устройства; 2 - входное окно (окно для ввода оптического излучения); 3 - наноразмерной толщины пленка соединения сурьмы с цезием; 4 - прозрачная для ВУФ либо УФ пластина с расположенным на ее стороне, обращенной к люминесцентному экрану, фотокатодом 5, выполненным на основе поликристаллической алмазной пленки, слаболегированной акцепторами; 6 - люминесцентный экран из слоя люминофора субмикронной толщины и прозрачного для света слоя наноразмерной толщины, расположенный на ВОП 7, которая является одновременно вакуумно-плотным выходным окном для вывода оптического излучения; 8 - электроды ускоряющего промежутка; 9 - электрические контакты, гальванически связанные с перечисленными активными элементами, 10 - геттер.
В предлагаемом устройстве, представленном на Фиг. 1, изображение в первичном потоке фотонов невидимого ВУФ либо УФ диапазона пропорционально преобразуется фотокатодом на основе алмазной пленки в изображение в потоке электронов, последнее затем пропорционально преобразуется люминесцентным экраном в изображение в фотонах видимого диапазона, выводимого посредством ВОП сквозь выходное окно корпуса ЭОП. Наноразмерной толщины слой из соединения цезия с сурьмой является источником атомов цезия, генерируемых потоком первичных фотонов. Изменением исходного соотношения атомов сурьмы и цезия в пленке можно регулировать темп эмиссии в объем корпуса атомов цезия, а значит, степень активации атомами цезия, адсорбирующимися из объема на поверхность фотокатода из алмазной пленки, изменяя тем самым энергию барьера для выхода «средних» (доминирующего числа) фотоэлектронов. Помимо задания начального уровня работы выхода посредством выбора исходного соотношения между атомами сурьмы и цезия, можно несколько ее изменять, меняя относительно поверхности фотокатода потенциал на ускоряющих электродах. Это особенно эффективно в фотокатодах острийных конструкций.
Действительно, энергия сродства алмазных пленок составляет ~3,0-3,5 эВ, что существенно ниже энергии сродства полупроводниковых материалов (~4 эВ), используемых в качестве фотокатодов, но больше энергии сродства для Cs (~1,5 эВ). С учетом экспоненциальной зависимости вероятности выхода фотоэлектронов из фотокатода в вакуум, цезирование поверхности алмазной пленки способно увеличить вероятность выхода фотоэлектронов в ~10 раз [~ехр (2)]. Значит, следует ожидать увеличение квантовой эффективности фотокатода из алмазной пленки с поверхностью, активированной цезием, по сравнению с фотокатодом на алмазной пленке, не подвергнутой такой активации. Электрическое смещение (положительное) электродов на ускоряющем промежутке относительно поверхности фотокатода позволит, за счет суперпозии поля барьера и внешнего поля, а также сил зеркального изображения, «обострить» потенциальный барьер, что понизит энергию перевала, а значит, приведет к смещению длинноволновой («красной») границы чувствительности в длинноволновую область УФ спектра.
Таким образом:
- расположение на внутренней поверхности входного окна пленки из соединения сурьмы и цезия и вариация элементного состава соединения позволит управляемо уменьшать работу выхода фотоэлектронов, а значит, управляемо увеличивать квантовый выход фотокатода (теоретически, для алмаза ~ в 10 раз) и параллельно смещать «красную» границу чувствительности в длинноволновую область УФ диапазона;
- использование в качестве фотокатода алмазной пленки с наноструктурированной поверхностью (с массивами наноразмерных острий, например) позволит управляемо смещать «красную» границу чувствительности в длинноволновую область УФ диапазона, т.е. расширять ВУФ диапазон в сторону УФ диапазона.
Прототип изобретения не позволяет это сделать.
Работа заявляемого устройства (Фиг. 1) происходит следующим образом. Изображение в потоках ВУФ либо УФ фотонов, проходя пленку из соединения сурьмы и цезия и частично теряя сравнительно малую часть энергии на эмиссию атомов цезия из объема пленки во внутренний объем корпуса и проходя через прозрачную для излучения пластину, поглощается фотокатодом и пропорционально преобразуется в изображение в фотоэлектронах. Поток фотоэлектронов, имеющих энергию, большую энергии запрещенной зоны алмаза, при приложении к электродам ускоряющего промежутка соответствующего напряжения, положительного относительно поверхности фотокатода, покидает фотокатод, устремляясь к люминесцентному экрану, смещенному положительно как относительно фотокатода, так и относительно ускоряющих электродов. Взаимодействие изображения в потоках ускоренных фотоэлектронов с активным веществом (люминофором) экрана по механизму катодолюминесценции способствует преобразованию энергии фотоэлектронов в поток фотонов. Изображение в потоке вторичных фотонов (уже видимой части спектра) посредством ВОП выводится через выходное окно корпуса ЭОП.
Примеры измерений
Была исследована область спектральной чувствительности фотокатода на основе поликристаллической алмазной пленки, слаболегированной акцепторами. Измерения выполнены с использованием монохроматора МДР206, дейтериевого источника (ДДС30) и галогеновой лампы (КГ-70), стандартного калибровочного фотодиода и вакуумной камеры, с входным окном на основе кварца. Спектральное разрешение составляло 10 нм. Область чувствительности фотокатода составила 0,19-0,27 мкм (снизу ограничена нижней границей прозрачности кварцевого окна). Величина квантовой эффективности, определенная с использованием калибровочного фотодиода, с коррекцией потерь на ввод излучения в объем дала величину ~12%.
С использованием той же техники, в стандартной схеме измерений, был изучен спектральный диапазон чувствительности и измерена квантовая эффективность УФ ЭОП заявляемой конструкции, содержащего фотокатод на основе поликристаллической алмазной пленки и наноразмерной толщины пленку из соединения сурьмы и цезия фиксированного состава, расположенную на тыльной стороне входного окна. Установлено, область чувствительности УФ ЭОП составляет 0,19-0,45 мкм (т.е. «красная» граница смещена в длинноволновую область УФ диапазона, а квантовая эффективность увеличилась при этом до ~25%. На Фиг. 2 представлены экспериментальные результаты измерений спектральной фоточувствительности УФ ЭОП заявляемой конструкции.
Таким образом, экспериментальные исследования подтверждают теоретические ожидания возможности управления квантовой эффективностью и положением «красной» границы фоточувствительности в заявляемой конструкции.
Источники информации
1. Козелкин В.В., Усольцев И.Ф. Основы инфракрасной техники, 3 изд., М., 1985; Зайдель И.Н.
2. Куклев С.В., Соколов Д.С., Зайдель И.Н. Электронно-оптические преобразователи. М.: НИИ ЭПР, 2004, 188 с.
3. Саликов В.А. Приборы ночного видения // Специальная техника, №2, 2000, с. 40-48.
4. Электронно-оптический преобразователь. Серия ЭПМ 70-Г. (МЭЛЗ ЭВП) - прототип.

Claims (1)

  1. Комбинированный электронно-оптический преобразователь, содержащий корпус с вакуумно-плотными входным и выходным окнами, фотокатод на основе алмазной пленки, ускоряющие электроды, волоконно-оптическую пластину и геттер, отличающийся тем, что на входном окне расположен тонкий слой прозрачного в УФ области спектра соединения сурьмы с цезием, за ним расположена пластина, прозрачная для ультрафиолетового диапазона, с нанесенным на нее со стороны, обращенной к люминесцентному экрану, фотокатодом на основе слаболегированной акцепторами поликристаллической алмазной пленки.
RU2015126754/28A 2015-07-06 2015-07-06 Комбинированный электронно-оптический преобразователь RU2593648C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126754/28A RU2593648C1 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Комбинированный электронно-оптический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126754/28A RU2593648C1 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Комбинированный электронно-оптический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593648C1 true RU2593648C1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56613207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126754/28A RU2593648C1 (ru) 2015-07-06 2015-07-06 Комбинированный электронно-оптический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593648C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738767C1 (ru) * 2020-07-06 2020-12-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Вакуумный эмиссионный приемник изображений ультрафиолетового диапазона
RU2809590C1 (ru) * 2023-09-04 2023-12-13 Общество с ограниченной ответственностью "ЮВИЗОР" Фотокатод для одноканального двухспектрального эмиссионного приемника уф изображений

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2331948C1 (ru) * 2007-01-09 2008-08-20 ЗАО "Экран ФЭП" Электронно-оптический преобразователь
RU2335031C1 (ru) * 2006-11-17 2008-09-27 ФГУП "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина" Гетероструктура для фотокатода
WO2011112086A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Photonis France Sas A photo cathode for use in a vacuum tube as well as such a vacuum tube
US9035540B2 (en) * 2010-06-18 2015-05-19 Photonis France Electron multiplier detector formed from a highly doped nanodiamond layer

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2335031C1 (ru) * 2006-11-17 2008-09-27 ФГУП "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина" Гетероструктура для фотокатода
RU2331948C1 (ru) * 2007-01-09 2008-08-20 ЗАО "Экран ФЭП" Электронно-оптический преобразователь
WO2011112086A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Photonis France Sas A photo cathode for use in a vacuum tube as well as such a vacuum tube
US9035540B2 (en) * 2010-06-18 2015-05-19 Photonis France Electron multiplier detector formed from a highly doped nanodiamond layer

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738767C1 (ru) * 2020-07-06 2020-12-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Вакуумный эмиссионный приемник изображений ультрафиолетового диапазона
RU2809590C1 (ru) * 2023-09-04 2023-12-13 Общество с ограниченной ответственностью "ЮВИЗОР" Фотокатод для одноканального двухспектрального эмиссионного приемника уф изображений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW379349B (en) Photocathode and electron tube with the same
JP2018049846A (ja) ホウ素層を有するシリコン基板を含むフォトカソード
JP2014067730A (ja) 画像増強装置
SE437442B (sv) Sett for alstrande av bilder medelst stralning, samt apparat for omvandling av stralning till synligt ljus
US10559445B2 (en) Photoelectric surface, photoelectric conversion tube, image intensifier, and photomultiplier tube
US9184033B2 (en) Electron multiplying structure for use in a vacuum tube using electron multiplying as well as a vacuum tube using electron multiplying provided with such an electron multiplying structure
RU2593648C1 (ru) Комбинированный электронно-оптический преобразователь
US5623141A (en) X-ray image intensifier with high x-ray conversion efficiency and resolution ratios
WO2004107378A2 (en) Tuned bandwidth photocathode for transmission electron affinity devices
EP0242024A2 (en) Radiation image intensifier tubes
US9818894B2 (en) Photodetector with nanowire photocathode
NL1035934C (en) An ion barrier membrane for use in a vacuum tube using electron multiplying, an electron multiplying structure for use in a vacuum tube using electron multiplying as well as a vacuum tube using electron multiplying provided with such an electron multiplying structure.
Costello et al. Imaging GaAs vacuum photodiode with 40% quantum efficiency at 530 nm
US20070051879A1 (en) Image Intensifier Device and Method
US3432668A (en) Photomultiplier having wall coating of electron emitting material and photoconductive material
RU2558387C1 (ru) Электронно-оптический визуализатор и способ его изготовления
Mörmann Study of novel gaseous photomultipliers for UV and visible light
JP7506691B2 (ja) 量子収量が改善されたフォトカソード
US5417766A (en) Channel evaporator
RU2657338C1 (ru) Электронно-оптический преобразователь изображения с автоэмиссионным фотокатодом
Johnson Photoelectronic detector technology review and update (Keynote Address)
US20020113551A1 (en) Light conversion and detection of visible light
Zacharov et al. An Image Intensifier with a Thin End-Window
Carter et al. A photon-counting, subnanosecond, imaging camera for X-ray detection
Miquel et al. Hard x‐ray diagnostics for laser fusion plasmas analysis