RU2663198C1 - Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2663198C1
RU2663198C1 RU2017107497A RU2017107497A RU2663198C1 RU 2663198 C1 RU2663198 C1 RU 2663198C1 RU 2017107497 A RU2017107497 A RU 2017107497A RU 2017107497 A RU2017107497 A RU 2017107497A RU 2663198 C1 RU2663198 C1 RU 2663198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
photocathode
microchannel plate
output
input
Prior art date
Application number
RU2017107497A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Валентинович Морозов
Юрий Валентинович Морозов
Original Assignee
Сергей Валентинович Морозов
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 Сергей Валентинович Морозов filed Critical Сергей Валентинович Морозов
Priority to RU2017107497A priority Critical patent/RU2663198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663198C1 publication Critical patent/RU2663198C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H01J31/50Image-conversion or image-amplification tubes, i.e. having optical, X-ray, or analogous input, and optical output

Abstract

Изобретение относится к области электронной техники. Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь заключается в периодической подаче на фотокатод импульсов положительного или отрицательного напряжения при фиксированном потенциале входа микроканальной пластины, в изменении длительности этого импульса, которая соответствует рабочему циклу электронно-оптического преобразователя, на вход микроканальной пластины, причем на вход микроканальной пластины дополнительно подают второй импульс напряжения, аналогичный по амплитуде импульсу фотокатода с регулируемой задержкой, величину временного интервала которой определяют между передними фронтами первого импульса, подаваемого на фотокатод, и второго импульса, подаваемого на микроканальную пластину. Технический результат - увеличение динамического диапазона, возможность формировать короткие временные интервалы активной работы электронно-оптического преобразователя. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемая группа изобретений относится к способу подачи импульсного питающего напряжения на электронно оптический преобразователь и устройству для его осуществления, а именно, к электронно оптическим преобразователям (ЭОП) с микроканальной пластиной
Предлагаемая группа изобретений может быть использована в научной аппаратуре и медицинской технике, а также в приборах ночного видения для увеличения динамического диапазона.
Применение импульсного питания ЭОП, часто называемого «стробированием», используют в системах регистрации быстропротекающих оптических процессов, в научных приборах, медицинской технике и в приборах ночного видения для увеличения динамического диапазона.
Известны способы импульсного питания ЭОП, при которых импульсное напряжение подают либо только на фотокатод, либо только на микроканальную пластину, либо одновременно на фотокатод и микроканальную пластину.
Наибольшее распространение, на данный момент, получило стробирование по фотокатоду.
Известен способ стробирования по фотокатоду, осуществляемый.в скоростной камере «dicam pro» компании РСО AG (http://www.pco.de/intensified-cameras/dicam-pro/),
Недостатком известного способа и конструкции является необходимость наличия внешнего или внутреннего перестраиваемого задающего генератора способного формировать короткие низковольтные импульсы управления и высоковольтный усилитель способный усиливать эти импульсы с необходимостью формирования (для коротких времен) крутых переднего и заднего фронтов выходного импульса.
Известен способ подачи импульсного питающего напряжения на электронно оптический преобразователь, заключающийся в поочередной подаче положительных и отрицательных импульсов напряжения на фотокатод ЭОП и изменение длительности импульсов в зависимости от величины тока экрана или микроканальной пластиной, т.е. от величины освещенности фотокатода, (патент US №5146077 от 08.09.1992)
Недостатками известного технического решения являются:
относительная сложность плавного управления длительностью импульсов в диапазоне ультракоротких времен,
необходимость формирования крутых переднего и заднего фронтов импульсов, что влечет за собой усложнение конструкции формирователя и повышенное потребление тока, что важно для портативных приборов.
Известно одновременное стробирование по фотокатоду и по микроканальной пластине.
Известен способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, заключающийся в периодической подаче на фотокатод импульсов положительного (или отрицательного) напряжения при фиксированном потенциале входа микроканальной пластины, в изменении длительности этого импульса, которая соответствует рабочему циклу электронно-оптического преобразователя (см.патент RU 2346353)
Двойное стробирование позволяет снизить потребление мощности без ухудшения характеристик прибора.
Недостатком известного технического решения является необходимость использования дополнительного высоковольтного коммутатора МКП.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, заключающийся в периодической подаче на фотокатод импульсов положительного (или отрицательного) напряжения при фиксированном потенциале входа микроканальной пластины, в изменении длительности этого импульса, которая соответствует рабочему циклу электронно-оптического преобразователя (http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/eta/II_TII0004E.pdf)
Известный способ обеспечивает работу прибора в более широком диапазоне освещенностей, чем другие известные способы.
Однако способ имеет недостатки:
- это относительная сложность создания высоковольтных импульсов с плавным управлением длительностью в диапазоне ультракоротких времен;
- необходимость формирования крутых, как переднего, так и заднего, фронтов импульсов, что влечет за собой усложнение конструкции ключа и повышенное потребление тока.
- выходной импульс высоковольтных формирователей отличается от входного импульса управления по длительности на величину задержек срабатывания от переднего и заднего фронтов импульса управления.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является устройство, реализующее способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, содержащее источник питания экрана выход которого соединен с экраном электронно оптического преобразователя, источника питания микроканальной пластины, выход которого соединен с выходом микроканальной пластины вход которой соединен с общим проводом, источник базового напряжения фотокатода положительный вывод которого соединен через нагрузочный резистор с фотокатодом, генератор импульсов выход которого соединен со входом первого усилителя импульсов выход которого через первый разделительный конденсатор соединен с фотокатодом (см. http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/II_TII0004E.pdf)
Техническим результатом, решаемым группой изобретений, является создание способа подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, позволяющего формировать короткие временные интервалы активной работы электронно-оптического преобразователя и упростить конструкцию устройства для его осуществления.
Технический результат в предлагаемом изобретение достигают созданием способа подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, заключающегося в периодической подаче на фотокатод импульсов положительного (или отрицательного) напряжения при фиксированном потенциале входа микроканальной пластины, в изменении длительности этого импульса, которая соответствует рабочему циклу электронно-оптического преобразователя, в котором, согласно изобретению, на вход микроканальной пластины, дополнительно подают второй импульс напряжения аналогичный по амплитуде импульсу фотокатода с регулируемой задержкой, величину которой определяют между передними фронтами импульсов - первого на фотокатод и второго на микроканальной пластине.
Технический результат в предлагаемом изобретение, достигают созданием устройства импульсного питания электронно-оптического преобразователя, содержащего экран с источником питания, электрод, соединенный с одноименным выходом источника питания, микроканальную пластину с источником питания, выход которого соединен с выходом микроканальной пластины, фотокатод с источником базового питания, выход которого через нагрузочный резистор соединен с фотокатодом, генератор импульсов, выход которого соединен с входом первого усилителя импульсов, выход которого через первый разделительный конденсатор соединен с фотокатодом, в которое, согласно изобретению, дополнительно введены регулируемая линия задержки, второй усилитель импульсов, второй разделительный конденсатор и второй нагрузочный резистор, причем вход линии задержки соединен с выходом генератора импульсов, а выход - с входом второго усилителя импульсов, выход которого через второй разделительный конденсатор соединен с входом микроканальной пластины который через второй нагрузочный резистор соединен общим выводом устройства 16.
Сущность предлагаемой группы изобретений поясняется нижеследующим описанием конструкции и чертежами, где
На Фиг. 1 показана схема устройство импульсного питания электронно-оптического преобразователя
На Фиг. 2 приведен график изменения напряжений на фотокатоде и входе микроканальной пластины,, которые соответствуют предлагаемому способу подачи питающих напряжений на ЭОП.
Представленный график соответствует режиму с активным интервалом работы ЭОПа когда он включен и может регистрировать оптическое излучение.
Устройство импульсного питания электронно-оптического преобразователя содержит экран 1 с источником питания 2, электрод 3, соединенный с одноименным выходом источника питания, микроканальную пластину 4 с источником питания 5, выход которого соединен с выходом микроканальной пластины, фотокатод 6 с источником базового питания 7, выход которого через нагрузочный резистор 8 соединен с фотокатодом 6, генератор импульсов 9, выход которого соединен с входом первого усилителя импульсов 10, выход которого через первый разделительный конденсатор 11 соединен с фотокатодом 6, линия задержки 12, второй усилитель импульсов 13, второй разделительный конденсатор 14 и второй нагрузочный резистор 15.
Вход линии задержки 12 соединен с выходом генератора импульсов 9, а выход - с входом второго усилителя импульсов 13, выход которого через второй разделительный конденсатор 14 соединен с входом микроканальной пластины 4, который через второй нагрузочный резистор 15 соединен с общим выводом устройства 16.
Источник питания 2 содержит генератор импульсов 9 выход которого соединен со входом регулируемой линии задержки 12 и со входом первого усилителя импульсов 10 выход которого соединен через первый разделительный конденсатор 11 (С1) с фотокатодом 6 электронно оптического преобразователя.
Фотокатод 6, через нагрузочный резистор 8 (R1), так же соединен с положительным выводом источника базового напряжения 7
Выход регулируемой линии задержки 12 соединен со входом второго усилителя импульсов 13 выход которого через второй разделительный конденсатор 14 (С2) соединен со входом микроканальной пластины 4.
Вход микроканальной пластины 4, так же через второй нагрузочный резистор 15 (R2), соединен с общим проводом 16, а выход микроканальной пластины 4 соединен с положительным выводом источника питания микроканальной пластины 5. Положительный вывод источника питания 2 соединен с экраном 1 электронно-оптического преобразователя.
В исходном состоянии вход микроканальной пластины 4 находится под нулевым потенциалом, а на фотокатод 6 подано базовое напряжение положительной полярности (обычно в диапазоне 30-50 вольт).
В этом случае промежуток «фотокатод - вход микроканальной пластины» находится под обратным напряжением для электронов имитируемых фотокатодом 6 под воздействием квантов света и их движение в сторону микроканальной пластины 4 не возможно.
В момент поступления переднего фронта импульса управления на фотокатод 6, между ним и входом микроканальной пластины 4 появляется ускоряющий, для электронов, потенциал и они начинают двигаться в сторону микроканальной пластины 4, где происходит их дальнейшее умножение, тем самым начинается активный режим работы электронно-оптического преобразователя.
Через временной интервал t, вырабатываемый линией задержки 10, на вход микроканальной пластины 4 поступает передний фронт второго импульса управления амплитудно аналогичный импульсу фотокатода 6.
В промежутке «фотокатод - вход микроканальной пластины» вновь устанавливается запирающее для электронов напряжение, и активный режим работы электронно-оптического преобразователя заканчивается.
Регулировкой времени задержки (t) можно менять время активной работы электронно-оптического преобразователя. Величину время задержки (t) определяют между передними фронтами импульсов - первого на фотокатод и второго на микроканальной пластине экспериментальным путем.
На всей дальнейшей длительности импульсов управления промежуток «фотокатод - вход микроканальной пластины» находится под запирающим напряжением до поступления нового переднего фронта импульса управления фотокатодом.
Таким образом, способ подачи питающих напряжений на фотокатод и вход микроканальной пластины, задержанных друг относительно друга, позволяет относительно легко формировать короткие временные интервалы активной работы электронно-оптического преобразователя
Предлагаемое устройство, предназначенное для осуществления предлагаемого способа работает следующим образом.
Для исходного состояния, когда электронно-оптический преобразователь находиться в закрытом, не активном, состоянии, при включении питании, на его электроды 3, от источников питания (2, 5, 7,), подают рабочие напряжения.
Причем фотокатод 6 находиться под базовым напряжением (обычно 30-50 вольт) положительным по отношению ко входу микроканальной пластины 4, который через нагрузочный резистор 8(R1) соединен с общим потенциалом. Положительное (относительно входа микроканальной пластины) базовое напряжение на фотокатоде 6 создает запирающий потенциал для имитируемых фотокатодом 6 электронов и электронно-оптический преобразователь оказывается запертым.
Рабочий режим начинается, когда генератор импульсов 9 (или внешнее устройство) вырабатывает импульс управления (который может быть как фиксированной, так и переменной длительности).
Далее импульс управления поступает на вход первого усилителя импульсов 10, где его усиливают до напряжения 180-250 В (в зависимости от типа электронно-оптического преобразователя).
Этот, отрицательной полярности, импульс с выхода усилителя импульсов 10 через разделительный конденсатор 11 (С1) поступает на фотокатод 6 соединенный через нагрузочный резистор 8 (R1) с базовым напряжением.
В результате напряжение на фотокатоде 6 опускается до примерно -200 В и тем самым формируются условия для активного режима электронно-оптического преобразователя и генерируемые светом фотоэлектроны могут достигать микроканальной пластины 4.
Одновременно импульс управления, с выхода генератора, поступает на вход линии задержки 12, где задерживается на заданное (выбираемое в зависимости от технических возможностей электронно-оптический преобразователь) время t
Задержанный импульс поступает на вход второго усилителя импульсов 13, где усиливается до параметров аналогичных импульсу на выходе первого усилителя 10.
Этот импульс, через разделительный конденсатор 14 (С2), поступает на вход микроканальной пластины 4, находящемся через резистор R2 под общим потенциалом.
Таким образом, через установленное время t между фотокатодом и входом микроканальной пластины вновь устанавливается потенциал, запрещающий пролет электронов.
Активный режим работы на этом заканчивается и он не зависит от длительности самих импульсов управления (если она не короче установленной задержки).
По окончании действия импульсов на электродах 3 электронно-оптического преобразователя вновь устанавливается исходный потенциал до прихода очередного импульса управления.

Claims (2)

1. Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, заключающийся в периодической подаче на фотокатод импульсов положительного (или отрицательного) напряжения при фиксированном потенциале входа микроканальной пластины, в изменении длительности этого импульса, которая соответствует рабочему циклу электронно-оптического преобразователя, отличающийся тем, что на вход микроканальной пластины дополнительно подают второй импульс напряжения, аналогичный по амплитуде импульсу фотокатода с регулируемой задержкой, величину временного интервала которой определяют между передними фронтами первого импульса, подаваемого на фотокатод, и второго импульса, подаваемого на микроканальную пластину.
2. Устройство подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь, содержащее экран с источником питания, электрод, соединенный с одноименным выходом источника питания, микроканальную пластину с источником питания, выход которого соединен с выходом микроканальной пластины, фотокатод с источником базового питания, выход которого через нагрузочный резистор соединен с фотокатодом, генератор импульсов, выход которого соединен с входом первого усилителя импульсов, выход которого через первый разделительный конденсатор соединен с фотокатодом, отличающееся тем, что в него дополнительно введены регулируемая линия задержки, второй усилитель импульсов, второй разделительный конденсатор и второй нагрузочный резистор, причем вход линии задержки соединен с выходом генератора импульсов, а выход - с входом второго усилителя импульсов, выход которого через второй разделительный конденсатор соединен с входом микроканальной пластины, который через второй нагрузочный резистор соединен с общим выводом устройства.
RU2017107497A 2017-03-07 2017-03-07 Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления RU2663198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107497A RU2663198C1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107497A RU2663198C1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663198C1 true RU2663198C1 (ru) 2018-08-02

Family

ID=63142761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107497A RU2663198C1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663198C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714523C1 (ru) * 2019-01-10 2020-02-18 ЗАО "Экран ФЭП" Способ повышения стабильности формируемого изображения в устройствах ночного видения и устройства для его реализации

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6278104B1 (en) * 1999-09-30 2001-08-21 Litton Systems, Inc. Power supply for night viewers
RU2346353C1 (ru) * 2007-07-27 2009-02-10 ООО "Импульс" Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его реализации
US20110101224A1 (en) * 2003-03-06 2011-05-05 Kim Doo-Hwan "Power supply and night vision device using the power supply"
US20140001967A1 (en) * 2012-06-28 2014-01-02 Exelis nc. Clamped Cathode Power Supply For Image Intensifier

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6278104B1 (en) * 1999-09-30 2001-08-21 Litton Systems, Inc. Power supply for night viewers
US20110101224A1 (en) * 2003-03-06 2011-05-05 Kim Doo-Hwan "Power supply and night vision device using the power supply"
RU2346353C1 (ru) * 2007-07-27 2009-02-10 ООО "Импульс" Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его реализации
US20140001967A1 (en) * 2012-06-28 2014-01-02 Exelis nc. Clamped Cathode Power Supply For Image Intensifier

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714523C1 (ru) * 2019-01-10 2020-02-18 ЗАО "Экран ФЭП" Способ повышения стабильности формируемого изображения в устройствах ночного видения и устройства для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006066394A (ja) ブリーダパワーゲート増幅器
KR930011090A (ko) 전계방출 음극장치 및 그 청정화방법
RU2663198C1 (ru) Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его осуществления
JP6090448B2 (ja) 高電圧電源装置及び該装置を用いた質量分析装置
CN105007063B (zh) 一种基于Marx电路的空间对称型高压纳秒脉冲源
JP2007042731A (ja) パルス電源装置
JP7068423B2 (ja) 電流パルスを制御するモジュレータおよび電流パルス波形制御方法
JPH0438304B2 (ru)
JPWO2018066064A1 (ja) 質量分析装置
Mayes et al. Sub-nanosecond jitter operation of Marx generators
CN110690090B (zh) 栅控电子枪电源
DE19734885C1 (de) Verfahren zum Erzeugen von Impulsspannungsfolgen für den Betrieb von Entladungslampen und zugehörige Schaltungsanordnung
RU2346353C1 (ru) Способ подачи питающих напряжений на электронно-оптический преобразователь и устройство для его реализации
CN110825148B (zh) 恒流控制电源电路及场致发射电子源
Li et al. The design of new compact Marx generator
JP5142173B1 (ja) 荷電粒子加速器および荷電粒子の加速方法
JP2020513712A (ja) 高電圧パルスを生成する装置
CN110828265A (zh) 电源电路及场致发射电子源
NL144803B (nl) Inrichting met een elektronenstraalbuis voor het weergeven van beelden in kleur, bevattende drie elektronenkanonnen, alsmede een luminescentiescherm, samengesteld uit elkaar opvolgende lagen van luminescentie-materiaal, waarbij aan de versnellingsanode van de elektronenkanonnen eenzelfde hoogspanning wordt aangelegd, terwijl ten opzichte van een op een potentiaal nul gehouden kathode de twee overige kathoden respectievelijk op een positieve en een negatieve potentiaal worden gehouden en een afbuiggenerator met uitgangstransformator voor deze inrichting.
CN105391428B (zh) 一种脉宽可调的高压方波发生器及高压方波发生方法
SU752763A1 (ru) Генератор пр моугольных импульсов
US4914359A (en) Deflecting voltage generating circuit
KR102128054B1 (ko) 전류 펄스를 제어하는 모듈레이터 및 그 방법
JP2002231179A (ja) 垂直加速型飛行時間型質量分析装置
JPS6372050A (ja) ゲ−ト動作をする像増強装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190308