SU126532A1 - Method for measuring the decay constant of cathodolumines - Google Patents

Method for measuring the decay constant of cathodolumines

Info

Publication number
SU126532A1
SU126532A1 SU626228A SU626228A SU126532A1 SU 126532 A1 SU126532 A1 SU 126532A1 SU 626228 A SU626228 A SU 626228A SU 626228 A SU626228 A SU 626228A SU 126532 A1 SU126532 A1 SU 126532A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
measuring
cathodolumines
decay constant
line
wedge
Prior art date
Application number
SU626228A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.А. Миллер
Original Assignee
В.А. Миллер
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 В.А. Миллер filed Critical В.А. Миллер
Priority to SU626228A priority Critical patent/SU126532A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU126532A1 publication Critical patent/SU126532A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Дл  люминесцентных экранов электроннс-лучевых трубок, нспользуемых в системах с бегущим лучом, примен ютс  катодолюминофор).,  ркость свечени  которых спадает по экспоненциальному закону, с малой константой затухани  (10 - 10- сек. Известные методы измерени  констант затухани  таких люминофоров требуют спгциальний сложной аппаратуры и осуществление их св зано с р дом затруднений.Cathodoluminophores are used for fluorescent screens of electron-beam tubes used in systems with a running beam. The luminance brightness decreases exponentially, with a small attenuation constant (10 ± 10 sec.) The known methods for measuring the extinction constants of such phosphors require special apparatus and their implementation is associated with a number of difficulties.

При измерении константы затухани  по методу тауметра испытуема  трубка должна подсвечиватьс  строго пр моугольиыми имиульсамп продолжительностью 10- се/с. Определенне тока луча трубки может быть произведено только осциллографически, при этом вли ние шунтирующих емкостей электродов трубки п.е только создает схемные осложнени , но и исключает возможность точных измерений при крагковременных имиульсах.When measuring the attenuation constant by the method of the tester, the tube should be illuminated by strictly rectangular emulsions with a duration of 10 sec / s. Determining the tube beam current can only be made oscillographically, and the effect of the shunt capacitances of the tube electrodes only creates circuit complications, but also excludes the possibility of accurate measurements during short-time imiums.

Предлагаемый способ позвол ет определить константу затухани  простыми средствами и с достаточно высокой степенью точности. Электронный луч развертываетс  в линию на экраие электронно-лучевоп трубки (OOi на фиг. 1). Свечение экрана регистрируетс  фотозлектронным умножителем, сигнал с выхода которого осциллографируетс . Часгь линии развертки загораживаетс  полоской иеирозрачиого материала /. Полоску удобнее выполн ть в форме клина, щирина которого намного больще диаметра электронного п тна. Умножитель помещаетс  на таком рассто нии от экрана трубки, чтобы освещенность на фотокатоде от единичного участка равномерно свет щейс  линии была практически одннаковой независимо от того, в каком месте линии находитс  этот участок .The proposed method makes it possible to determine the damping constant by simple means and with a sufficiently high degree of accuracy. The electron beam is deployed in line on the screen of the electron beam tube (OOi in Fig. 1). The luminescence of the screen is recorded by a photoelectron multiplier, the signal from the output of which oscillates. The scanning line is blocked by a strip of irresponsible material /. The strip is more convenient to perform in the form of a wedge, the width of which is much larger than the diameter of the electron spot. The multiplier is placed at such a distance from the tube screen that the illumination on the photocathode from a single segment of a uniformly distributed line of the line is almost the same regardless of where this line is located.

Осциллограмма сигнала с выхода умножител  вид, показанный на фиг. 2. Здесь ЕО соответствует освещенности фотокатода в тот момент, когда электронный луч находитс  у левого кра  клина (точка .-на фиг. 1), - освещенность в момент нахол ;дени  луча у право:Ч) кра  клина в точке В.The waveform of the output from the multiplier view, as shown in FIG. 2. Here, EO corresponds to the illuminance of the photocathode at the moment when the electron beam is at the left edge of the wedge (point. -Figure 1), is the illumination at the moment of nahol, the day is at the right: C) edge of the wedge at point B.

В результате математических преобразований получаетс  следующа  формула дл  определени  константы затухани  тAs a result of mathematical transformations, the following formula is obtained for determining the decay constant

где At - врем  прохождени  электронным лучом клина.where At is the e-beam time of the wedge.

Таким образом, т легко можно вычислить, если известен период pa-iвертки и по осциллограмме измерено отношение .Thus, m can be easily calculated if the pa-i-winding period is known and the ratio is measured using an oscillogram.

Отклонение закона затухани  свечени  экрана от экспоненциального может быть обнаружено путем сравнени  значений констант, полученных при измерени х с различной шириной затемн юш,его клина.The deviation of the luminescence decay law of the screen from the exponential can be detected by comparing the values of the constants obtained from measurements with different widths of the darkness of its wedge.

Предмет изобретени Subject invention

Способ измерени  константы затухани  катодолюминофоров с э споненциальным характером затухани , отличаюшийс  тем, что, с целью упрощени  измерений, возбуждаюший электронный луч развертываетс  в линию, свечение которой воспринимаетс  фотоумножителем, а между этой линией и фотоумножителем устанавливают непрозрачную маску (например, в виде клина) и ио линейным размерам осциллограммы сигнала с выхода умножител  вычисл ют константу затухани .A method for measuring the attenuation constant of cathode luminophores with the extrinsic nature of the attenuation, characterized in that, in order to simplify the measurement, the exciting electron beam expands into a line, the glow of which is perceived by the photomultiplier, and between this line and the photomultiplier an opaque mask is installed (e.g. On the linear waveform dimensions of the signal from the multiplier output, the attenuation constant is calculated.

О,ABOUT,

SU626228A 1959-04-23 1959-04-23 Method for measuring the decay constant of cathodolumines SU126532A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU626228A SU126532A1 (en) 1959-04-23 1959-04-23 Method for measuring the decay constant of cathodolumines

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU626228A SU126532A1 (en) 1959-04-23 1959-04-23 Method for measuring the decay constant of cathodolumines

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU126532A1 true SU126532A1 (en) 1959-11-30

Family

ID=48397816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU626228A SU126532A1 (en) 1959-04-23 1959-04-23 Method for measuring the decay constant of cathodolumines

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU126532A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kip Onset studies of positive point-to-plane corona in air at atmospheric pressure
US3384752A (en) Arrangement for detecting the maximum sharpness of an image
JPS5841337A (en) Device for measuring luminous phenomenon
EP0009766A1 (en) Apparatus for emission spectrochemical analysis
US2386320A (en) Exposure meter
SU126532A1 (en) Method for measuring the decay constant of cathodolumines
Marshall et al. The Photomultiplier X‐Ray Detector
US3441667A (en) Radiographic display device with areas of interest set off with marking pulses
US2632358A (en) Light signal test circuit for photocells
US3334235A (en) Photosensitive fluorescent lifetime measuring apparatus
JPS58137723A (en) Apparatus for measuring temperature
Marshall Microsecond Measurement of the Phosphorescence of X‐Ray Fluorescent Screens
US1979964A (en) Quantitative spectral analysis
US3459948A (en) Process for quantitatively measuring the color density of stained strips
GB2224832A (en) Measuring light waveform eg fluorescence curve
SU59844A1 (en) Device for measuring the afterglow time of luminescent materials
Kallmann et al. Coincidence experiments for noise reduction in scintillation counting
SU63304A1 (en) Device for determining the afterglow time of luminescent screens of electron-beam devices
JPS63234241A (en) Detection of accumulated radiation energy level of accumulation type fluorescent material sheet
SU705565A1 (en) Method of determining thermoelectronic emission current in a-c low-pressure arc discharges
US3601489A (en) Gas-discharge lamp for producing modulated atomic resonance radiation
Czech et al. Measuring the Action of Between-Lens Shutters of Cameras
US3359489A (en) Photomultiplier apparatus for deter- mining the transient response of logarithmic electrometers
Dallos Pulse spectrograph
Goldstein et al. High Speed Photography of the Cathode—Ray Tube