RU44874U1 - Электронно-оптический преобразователь - Google Patents

Электронно-оптический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU44874U1
RU44874U1 RU2004135799/22U RU2004135799U RU44874U1 RU 44874 U1 RU44874 U1 RU 44874U1 RU 2004135799/22 U RU2004135799/22 U RU 2004135799/22U RU 2004135799 U RU2004135799 U RU 2004135799U RU 44874 U1 RU44874 U1 RU 44874U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
photocathode
electron
luminescent screen
screen
Prior art date
Application number
RU2004135799/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Жилкина
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт Оптико-физических измерений
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 Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт Оптико-физических измерений filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт Оптико-физических измерений
Priority to RU2004135799/22U priority Critical patent/RU44874U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU44874U1 publication Critical patent/RU44874U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к электронной технике, в частности к электронно-оптическим преобразователям изображения (ЭОП), используемым для преобразования, масштабирования, усиления и временного анализа оптических сигналов.
Технический результат, достигаемый при реализации полезной модели заключается в возможности фиксирования отдельных стадий исследуемого процесса путем увеличения числа кадров электронного изображения. Тем самым расширяются возможности прибора и расширяется область его использования.
Электронно-оптический преобразователь содержащит люминесцентный экран и электростатическую фокусирующую систему со сферическим фотокатодом, анодом и фокусирующим электродом, расположенным между анодом и люминесцентным экраном, В пространство между анодом и люминесцентным экраном введены две пары ортогональных отклоняющих пластин, расположенных симметрично относительно продольной оси электронно-оптического преобразователя, при этом геометрические размеры элементов электронно-оптической системы должны удовлетворять соотношениям:
0,5≤R/d≤0,7
0,5<L1/L2≤1,6
0,4≤R/D≤0,7
0,35≤Rк/L1≤0,6
где: D - Диаметр рабочей части фотокатода;
Rк- Радиус сферы фотокатода;
L1 - Расстояние от центра фотокатода до анода;
L2 - Расстояние от анода до экрана;
d - Диаметр фокусирующего электрода.
Кроме того в непосредственной близости от люминесцентного экрана может быть установлена усилительная микроканальная пластина.

Description

Полезная модель относится к электронной технике, в частности к электронно-оптическим преобразователям изображения (ЭОП), используемым для преобразования, масштабирования, усиления и временного анализа оптических сигналов.
Известен ЭОП {А.С. СССР №1100655 от 07.01.1984 г.}, содержащий электростатическую фокусирующую систему с плоским фотокатодом, ускоряющим и фокусирующим электродами, анодом и люминесцентньм экраном. В данном приборе соотношение геометрических размеров электродов фокусирующей системы не позволяет получить коэффициент электронно-оптического увеличения изображения меньше 1,3. Плоский фотокатод не обеспечивает равномерность пространственного разрешения во всем поле фотокатода, а только в его центральной части.
Известен ЭОП { Патент РФ №2019882, Кл. H 01 J 31/50, 1994 г.), снабженный электронным затвором, содержащий электростатическую фокусирующую систему со сферическим фотокатодом, фокусирующим электродом, анодом, и люминесцентный экран. Данный преобразователь имеет высокое пространственное разрешение во всем поле фотокатода. При помощи электронного затвора возможно стробирование изображения, передаваемого с фотокатода на люминесцентный экран с масштабом ~1. При этом на экране можно получить один двумерный кадр электронного изображения.
Данный прибор имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что один кадр электронного изображения не показывает отдельных стадий исследуемого процесса, а дает его интегральную картину. Для фиксирования отдельных стадий процесса, распределенного во времени необходима многокадровая съемка.
С помощью описанного прибора многокадровая съемка невозможна по следующим причинам:
1. В ЭОП отсутствует система развертки электронного изображения, что не позволяет получить последовательность кадров.
2. Масштаб электронно-оптического увеличения данного прибора равен 1. Это говорит о том, что при использовании всего рабочего поля фотокатода, один кадр займет всю площадь люминесцентного экрана, и места для других кадров не останется.
Технический результат, достигаемый при реализации полезной модели заключается в возможности фиксирования отдельных стадий исследуемого процесса путем увеличения числа кадров электронного изображения. Тем самым расширяются возможности прибора и расширяется область его использования.
Указанный технический результат достигается тем, что в электронно-оптический преобразователь, содержащий люминесцентный экран и электростатическую фокусирующую систему со сферическим фотокатодом, анодом и фокусирующим электродом, расположенным между анодом и люминесцентным экраном, в пространство между анодом и люминесцентным экраном введены две пары ортогональных отклоняющих пластин, расположенных симметрично относительно продольной оси электронно-оптического преобразователя, при этом геометрические размеры элементов электронно-оптической системы должны удовлетворять соотношениям:
0,5≤R/d≤0,7
0,5<L1/L2≤1,6
0,4≤R/D≤0,7
0,35≤Rк/L1≤0,6
где: D - Диаметр рабочей части фотокатода;
Rк- Радиус сферы фотокатода;
L1 - Расстояние от центра фотокатода до анода;
L2 - Расстояние от анода до экрана;
d - Диаметр фокусирующего электрода.
Кроме того в непосредственной близости от люминесцентного экрана может быть установлена усилительная микроканальная пластина.
На фиг.1. приведена схема электронно-оптического преобразователя.
На фиг.2 приведена а) - четырехкадровая развертка изображения б) - девятикадровая развертка изображения.
Электронно-оптический преобразователь (фиг.1) включает в себя сферический фотокатод 1, фокусирующий электрод 2, анод 3, две пары ортогональных отклоняющих пластин 4, 5, люминесцентный экран б. Все элементы конструкции размещены в вакуумной оболочке.
Работает устройство следующим образом. На фотокатод ЭОП проектируют исследуемый процесс, сопровождающийся оптическим излучением. На электроды ЭОП подают рабочие напряжения. Под действием света фотокатод эмитирует поток электронов. Электроны ускоряются в сторону анода, проходят сквозь отверстие в аноде и фокусируются на люминесцентном экране. Таким образом, изображение исследуемого процесса переносится на экран.
В пространстве между анодом и люминесцентным экраном расположены две пары ортогональных отклоняющих пластин. Подавая на пластины короткие электрические импульсы ступенчатой формы можно развернуть изображение процесса на люминесцентном экране в виде последовательности кадров электронного изображения. В зависимости от параметров управляющих импульсов возможно получение любого числа кадров. Обычно это 4-9 кадров, расположенных симметрично относительно ортогональных осей, как это показано на рис. 2 а, б.
Геометрические параметры электродов линз подобраны таким образом, что коэффициент электронно-оптического увеличения лежит в пределах 0,4-0,7. Это наиболее часто используемый параметр для такого рода устройств. Поскольку коэффициент электронно-оптического увеличения меньше 1, на экране появляется дополнительное место для размещения кадров электронного изображения.
При этом, согласно данным таблицы, прибор обеспечивает высокие технические характеристики.
В таблице представлены результаты компьютерного моделирования электронно-оптической системы, на основании которых определены граничные условия, при которых сохраняются параметры предлагаемого технического решения.
Таблица
Rк d D L1 L2 Пространственное разрешение пар.лин./мм Дисторсия % Увеличение, Отн. единиц
1. 15,0 21 20 45,0 26,0 25 2,0 0,35
2. 16,0 23 24 32,0 20,0 70 0,5 0,4
3. 16,5 24 26 37,0 47,0 65 1,0 0,5
4. 17,5 25 44 42,5 56,5 50 0,3 0,7
5. 17,5 26 36 45,0 52,0 55 1,0 0,6
6. 18,0 27 36 38,0 32,0 65 0,2 0,5
7. 19,0 28 26 52,0 60,0 50 0,8 0,7
8. 17,5 22 22 22,0 48,0 20 3,5 1,3
9. 18,0 37 51 28,0 62,0 15 4,0 1,6
В качестве критериев использовались такие параметры, как пространственное разрешение - не менее 50 пар.лин./мм, дисторсия - не более 1,0%. При этом коэффициент увеличения должен быть в пределах 0,4-0,7 - наиболее часто используемый в такого рода устройствах параметр. Из таблицы видно, что при использовании параметров граф 1, 6, 7, критерии заявленного технического решения не выполняются.
При необходимости регистрировать излучение слабой интенсивности в непосредственной близости от экрана может быть установлена микроканальная пластина, которая служит для усиления тока до 10000 раз.

Claims (2)

1. Электронно-оптический преобразователь, содержащий люминесцентный экран и электростатическую фокусирующую систему со сферическим фотокатодом, анодом и фокусирующим электродом, расположенным между анодом и люминесцентным экраном, отличающийся тем, что в пространство между анодом и люминесцентным экраном введены две пары ортогональных отклоняющих пластин, расположенных симметрично относительно продольной оси электронно-оптического преобразователя, при этом геометрические размеры элементов электронно-оптической системы должны удовлетворять соотношениям:
0,5≤ R/d≤ 0,7
0,5<L1/L2≤ 1,6
0,4≤ R/D≤ 0,7
0,35≤ Rк/L1≤ 0,6,
где D - диаметр рабочей части фотокатода;
Rк - радиус сферы фотокатода;
L1 - расстояние от центра фотокатода до анода;
L2 - расстояние от анода до экрана;
d - диаметр фокусирующего электрода.
2. Преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в непосредственной близости от люминесцентного экрана установлена усилительная микроканальная пластина.
Figure 00000001
RU2004135799/22U 2004-12-07 2004-12-07 Электронно-оптический преобразователь RU44874U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135799/22U RU44874U1 (ru) 2004-12-07 2004-12-07 Электронно-оптический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135799/22U RU44874U1 (ru) 2004-12-07 2004-12-07 Электронно-оптический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU44874U1 true RU44874U1 (ru) 2005-03-27

Family

ID=35561592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004135799/22U RU44874U1 (ru) 2004-12-07 2004-12-07 Электронно-оптический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU44874U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224456U1 (ru) * 2023-08-01 2024-03-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГБУ "ВНИИОФИ") Электронно-оптический преобразователь
  • 2004

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224456U1 (ru) * 2023-08-01 2024-03-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГБУ "ВНИИОФИ") Электронно-оптический преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69934100D1 (de) Feldemissionskathodestrahlröhre mit steuer- und fokussierungselektroden und horizontal- und vertikalablenkungen
ES410385A1 (es) Perfeccionamientos introducidos en un sistema de exhibicionde imagenes en color auto-convergente.
US4188563A (en) Cathode ray tube having an electron lens system including a meshless scan expansion post deflection acceleration lens
RU44874U1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
US2230134A (en) Image analyzing tube
CN107492476A (zh) 电子束莫尔条纹产生装置及电子光学成像系统
GB790416A (en) Improvements in or relating to electron discharge devices incorporating electron multipliers
US2267823A (en) Scanning device for television
RU2663498C1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
GB743431A (en) Improvements in or relating to picture and/or picture signal producing electron discharge tubes
RU224456U1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
RU65295U1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
RU2326464C1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
GB495707A (en) Improvements in or relating to focussing systems for use in electric discharge tubes
RU2094897C1 (ru) Электронно-оптический преобразователь
US5144123A (en) X-ray image dissecting intensifier with pinhole aperture anode for image dissection
GB542332A (en) Improvements in cathode ray tubes
RU2378734C1 (ru) Времяанализирующий электронно-оптический преобразователь изображения
SU1665883A3 (ru) Электронно-оптический преобразователь изображени
CN1131544C (zh) 配有高分辨率电子枪的彩色阴极射线管
GB2021308A (en) Image intensifier
JPH0360297A (ja) 撮像装置及びその動作方法
SU813534A1 (ru) Электронно-оптический преобра-зОВАТЕль
Girard et al. P 700: A new high speed streak tube with lamellar electron optics
CN1020140C (zh) 射线象增强器

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20050921

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20051208

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20080327

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091208

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20110720

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121208

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140627

ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20171207