Cтраница 2
Ксерорадиография, или сухая рентгенография основана на использовании специальных металлических пластинок, покрытых слоем фотопроводника, поверхности которого сообщен электростатический заряд. Под воздействием рентгеновского излучения этот заряд значительно уменьшается, причем тем значительнее, чем больше интенсивность излучения. Рентгеновские лучи различной интенсивности, выходящие из просвечиваемой детали, таким образом, формируют скрытое изображение на фотопроводящем слое. Это изображение за несколько секунд проявляется при посыпании пластинки тонким порошком, прилипающим к поверхности экспонированной пластинки в количестве, зависящем от напряженности поля в каждой точке этой поверхности. [16]
При включении источника считывающего излучения сопротивление слоя фотопроводника падает; под действием фотонов из слоя фотопроводника генерируются носители тока и через слой жидкого кристалла начинает протекать ток. Величина этого тока ограничена пространственным зарядом и мало зависит от интенсивности считывающего излучения. Обусловлено это тем, что слой селена интенсивно поглощает свет с длиной волны менее 0 56 мкм и генерация носителей происходит практически с тонкого поверхностного слоя, который насыщается при некоторой предельной интенсивности считывающего излучения. Таким образом, под действием считывающего излучения происходит частичное перераспределение напряжения между фотопроводником и слоем жидкого кристалла, через который протекает ток, ограниченный пространственным зарядом. Величина напряжения, которая при этом оказывается приложенной к слою жидкого кристалла, недостаточна для возбуждения электрооптического эффекта. [17]
Эти носители в большинстве случаев имеют слоистую структуру, состоящую из модулирующей среды, нанесенного на нее слоя фотопроводника и двух прозрачных электродов, напыленных на внешние стороны фотопроводящего слоя и модулирующей среды. В качестве модулирующих сред используются материалы, оптические характеристики которых изменяются под действием электрического поля. Электрическое поле, воздействующее на модулирующую среду, создается напряжением, подаваемым на электроды. [18]
Устройство Ferpic представляет собой тонкую полированную пластинку прозрачной керамики голщинсй 75 мкм, на одну сторону которой нанесен прозрачный электрод, а на другую слой фотопроводника и второй электрод. [19]
Усиление видимого света осуществляется с помощью У. Между двумя прозрачными электро-дами ( рис. 2) находятся слои фотопроводника и фосфора, электрически соединенные последовательно. Входное изображение фокусируется на поверхности фотопроводника так, что в различных его участках ( в зависимости от освещенности) возникает различная дополнит, фотопроводимость, а потому - и различное падение потенциала по толщине слоя фотопроводника; вследствие этого различные участки слоя фосфора оказываются также под различными напряжениями, а распределение яркости свечения по поверхности слоя фосфора соответствует распределению освещенности во входном изображении. [21]
Усиление видимого света осуществляется с помощью У. Между двумя прозрачными электродами ( рис. 2) находятся слои фотопроводника и фосфора, электрически соединенные последовательно. Входное изображение фокусируется на поверхности фотопроводника так, что в различных его участках ( в зависимости от освещенности) возникает различная дополнит, фотопроводимость, а потому - и различное падение потенциала по толщине слоя фотопроводника; вследствие этого различные участки слоя фосфора оказываются также под различными напряжениями, а распределение яркости свечения по поверхности слоя фосфора соответствует распределению освещенности во входном изображении. [23]
Основой термопластического носителя является нечувствительная к свету смола. Чтобы сделать ее светочувствительной, термопластик объединяется с фотопроводящим материалом, причем возможны два типа структуры: однослойная, когда фотопроводник растворен или диспергирован в слое термопластика, и двухслойная, когда термопластический слой нанесен на слой фотопроводника. Фототермопластический слой или термопластический и фото-проводящий слои наносятся на покрытую тонким прозрачным проводящим слоем подложку, например стеклянную. [24]
Кроме перечисленных материалов, следует отметить фототермопластические слои, в которых регистрирующей средой является термопластическая пленка, нанесенная на прозрачный полупроводниковый слой. Роль подложки выполняет стеклянная пластинка с нанесенным на нее тонким прозрачным проводящим слоем, например слоем окиси олова. Поверх него нанесены слои фотопроводника и термопластика. [25]
Усиление видимого света осуществляется с помощью У. Между двумя прозрачными электро-дами ( рис. 2) находятся слои фотопроводника и фосфора, электрически соединенные последовательно. Входное изображение фокусируется на поверхности фотопроводника так, что в различных его участках ( в зависимости от освещенности) возникает различная дополнит, фотопроводимость, а потому - и различное падение потенциала по толщине слоя фотопроводника; вследствие этого различные участки слоя фосфора оказываются также под различными напряжениями, а распределение яркости свечения по поверхности слоя фосфора соответствует распределению освещенности во входном изображении. [26]
Усиление видимого света осуществляется с помощью У. Между двумя прозрачными электродами ( рис. 2) находятся слои фотопроводника и фосфора, электрически соединенные последовательно. Входное изображение фокусируется на поверхности фотопроводника так, что в различных его участках ( в зависимости от освещенности) возникает различная дополнит, фотопроводимость, а потому - и различное падение потенциала по толщине слоя фотопроводника; вследствие этого различные участки слоя фосфора оказываются также под различными напряжениями, а распределение яркости свечения по поверхности слоя фосфора соответствует распределению освещенности во входном изображении. [27]
Подобные устройства обладают способностью к длительному хранению оптически записанной информации, которая может быть электрически стерта и вновь перезаписана. Такой набор функциональных характеристик обеспечивает возможность широкого использования подобных структур в качестве запоминающих устройств, управляемых транспарантов-формирователей страниц в голографических ЗУ и специальных фотопроцессоров. Типовое устройство сегнетоэлектрик-фотопроводник представляет собой пластину сегнетоэлектрика, на которую нанесен слой фотопроводника. На обе поверхности двухслойной структуры распылены сплошные электроды, верхний из которых обязательно должен быть прозрачным. Записываемое изображение либо сканируется по точкам, либо проецируется на поверхность фотопроводника, причем одновременно на структуру подается записывающий импульс напряжения. [28]