当前位置:文档之家› 第7章真空成像器件

第7章真空成像器件


了解:几种特殊像管
2.增益特性 亮度增益:荧光屏的光出 射度和入射至光电阴极 表面上的照度之比。
Ba GB Ek Ba荧光屏的亮度,单位 d / m 2 C Ek 照在光电阴极上的照度,单位 lx
3.等效背景照度 像管置于完全黑暗的环境中,当加上工作电压 后,荧光屏上仍会发出一定亮度的光,这种 发光称为像管的暗背景。 暗背景存在导致的结果:图像的对比度下降, 有可能使微弱光图像淹没在背景中而不能辨 别。 4.分辨率 单位:每毫米线对数

一、工作原理(三大功能): 变换光谱:将红外、紫外的辐射图像变成可见图像 增强亮度:使图像亮度接近人眼的视觉响应峰值 光学成像:将电子图像在荧光屏上变成光学图像
像管:变像管和像增强管的统称。


二、结构:
光电变换部分,即光电阴极,光电子发射图象 电子光学部分,即电子透镜,它可以使光电阴极发射出来 的光电子图象进行加速,有聚焦和非聚焦两种结构(静电 聚焦和磁场聚焦); 三是电光变换部分,即荧光屏,它可以使电子图象变成可 见光图像(P167)
常用变像管


1、红外变像管
红外辐射图像被光学物镜成像后位于光电阴极的前方,该 辐射图像相当于对光电阴极有一辐射通量,光电阴极将其 变成与其亮度成正比的电子图像,经静电聚焦后轰击荧光 屏,再转成光学图像。
光电阴 极
聚焦 极
阳 极
荧光 屏
红外变像管的应用(红外夜视仪)
选通式变像管(P170)
2、紫外变像管 紫外变像管的窗口材料为石英玻璃,光电发 射材料为Sb-Cs阴极。它可以使波长大于 200nm的紫外光变成光电子。紫外变象管与 光学显微镜结合起来,可用于医学和生物学 等方面的研究。



3、光纤面板变像管
将光电阴极及荧光屏连同光纤面板一起制成球面 型,使聚焦面与荧光屏重合,从而改善了像质。 荧光屏上的像借助于平凹形的光纤平板展开成平 面像。
聚焦 极 光纤面 板 光电阴 极 阳 极 荧光 屏 光纤面 板
常用像增强器

像增强器利用了像管功能中增强亮度、光学成像两 个功能。 像增强器与像管的异同点: 一、第一代微光像增强器结构示意如下图:

静电聚焦式MCP像增器

微通道板像增强器的优缺点:
⑴ 体积小,重量轻,整管长度和重量约为一代级联 管的二分之一; (2) 亮度便于调节; (3) 减少了荧光屏的光反馈; (4) 整管电压较低 其突出的缺点是: ⑴ 噪声大,主要是的附加噪声; ⑵ 图像不够均匀; ⑶ 工艺难度大,主要是的制作以及后续工序对 MCP有影响。

三、几种像管结构: 1、非聚焦型像管(近贴型)


光电子在电场的作用下以抛物线轨迹向荧光屏投 射。由于均匀电场只有加速投射作用,没有聚焦 成像作用,所以从光电阴极一点发出的不同初速 的电子,不能在荧光屏上形成点像,而是一个弥 散圆斑。(故分辨率较低)


2、静电聚焦型像管
几个圆筒形的电极可形成对光电子聚焦和加速的电场,使光 电阴极上的物在荧光屏上呈倒立的象。阴极零电位,阳极加 直流高压。


光电成象器件是指能够输出图象信息的一类 器件。包括真空成像器件和固体成像器件。 真空成像器件根据管内有无扫描机构粗略的分 为像管和摄像管。

功能:把不可见光图像 或微弱光图像通过电子 光学透镜直接转换成可 见图像,如变像管、像 增强管、X射线像增强器 等等。
功能:把可见或不可见光图 像通过电子束扫描后转换成 相应的电信号,通过显示器 件再成像的光电成像器件。
3.负电子亲和势(NEA)光电阴极和第三代像 增强器 该阴极材料在可见光范围有较高的灵敏度,在 近红外有极高(相对于银氧铯光电阴极)的 量子效率。 微通道板结构+负电子亲和势光电阴极=第三 代像增强器。 作用:同时起到光谱变换和微光增强。
4.X射线像增强器 作用:把不可见的X射线图像转换成可见光图 像,同时使图像亮度增强。 组成:输入荧光屏、光电阴极、电子光学系统 和输出荧光屏。
六、光电器件的应用选择
1.光电检测器件必须和辐射信号源及光学 系统在光谱特性上匹配; 2.光电器件的光电转换特性必须和入射辐 射能量相匹配; 3.光电检测器件必须和光信号的调制形式、 信号频率及波形相匹配,以保证得到没有频 率失真的输出波形和良好的时间响应;

4.光电检测器件必须和输入电路在电特 性上良好匹配,以保证有足够大的转换系 数、线性范围、信噪比及快速的动态响应 等; 5.为了使器件具有长期工作的可靠性, 必须注意选好器件的规格和使用的环境条 件。
聚焦 极
光纤 面板
光电 阴极
阳 极
荧光 屏
光纤 面板


二、第二代微光像增强器
——微通道板像增强器 1、 微通道板的原理和特性: 通道电子倍增器:微通道板MCP (Micro Channel Plate)是利用电子在通道内的二次倍增 来实现增强亮度的。
U

2、微通道板像增强器
微通道板是一种先进的具有传输、增强电子图像 功能的电子倍增器,具有体积小、重量轻、分辨 力好、增益高、噪声低、使用电压低等优点。广 泛用于光电倍增管、像增强器、微光电视、X光像 增强器、高速示波管,以及光子计数、 X- 射线、 紫外光子、电子、离子、带电粒子、亚原子粒子 等的探测。
固体成像器件:通过某些特殊结构或电路 (自扫描形式)读出电信号,然后通过显示 器件再成像。 真空成像器件:用电子束在高真空度的管内进 行扫描。
真空成像器件功能大致可归为以下两类: 1、使不可见光图象(红外、紫外)变为可见 光图象 2、使光学图象变为电视信号


像管和摄像管的区别:
第一节 像管的工作原理与结构
静电聚焦型象管结构示意图


3、电磁聚焦型像管
特点:若光电子有偏离于管轴的速度分量,磁场会使它呈 螺旋状前进,不管起初是沿什么方向发射,只要在轴向有 相同的初速度,则每个周期后最终都可以被会聚于一点。
电磁聚焦型象管结构示意图
像管的主要特性参数
1.光谱响应特性和光谱匹配 光谱响应特性指:光电阴极的光谱响应特性, 它决定管子所能应用的光谱范围。 Q:由上面的特性可以联系到什么器件? 光谱匹配:在像管的光谱响应范围内光源与光 电阴极、光电阴极与荧光屏、荧光屏与人眼 视觉函数之间的光谱分布匹配,匹配好,则 像管灵敏度高。

(1)近贴式MCP像增强器 近贴式MCP像增强器又称为平面型或薄片型像增 强器。它是把MCP平行放置在光电阴极和荧光屏之 间,三者相互靠得很近,故称双近贴式。(P171)
光电阴极
MCP 荧光屏


(2)倒像式MCP像增强器(静电聚焦式MCP像增器)
结构: 在单级第一代像增强器中,加上一块微通道板 MCP,MCP与光电阴极之间是静电透镜,与荧光屏之间是 近贴均匀场。 这种结构的优缺点是:分辨率高,像质好;但噪声较大。
相关主题