Cтраница 1
Толщина слоя люминофора на выходном экране берется малой, порядка нескольких микрон. Такой экран, практически не возбуждаемый рентгеновским излучением, прошедшим сквозь входную систему экран - фотокатод, дает хорошее разрешение. Полученное на экране изображение наблюдается через оптический микроскоп. [1]
![]() |
Оптимальное соотношение толщины слоя и размеры зерна люминофора. [2] |
Поэтому толщину слоя люминофора практически оценивают величиной его весовой нагрузки. [3]
Чем больше толщина слоя люминофора, тем больше рассеяние света в нем. Если, как указывалось, разрешающая способность однокамерных преобразователей составляет несколько десятков штрихов на миллиметр ( до 150), то в каскадных преобразователях с осажденными экранами разрешающая способность не превышает 50 - 75 штрихов на миллиметр. [4]
Так как при этом методе вещество люминофора смешано со связующим веществом, то толщина слоя люминофора экрана оказывается меньше, а разрешающая способность больше, чем при изготовлении экрана с применением стеклянных бус. [5]
Разрешающая способность экрана, так же как и его яркость, зависит при прочих равных условиях от толщины слоя люминофора. При предельно тонких покрытиях разрешение ухудшают дефектные зоны, при более толстых происходит рассеивание электронов и света. К сожалению, оптимальное разрешение достигается при толщинах покрытия, меньших, чем нужно для получения оптимальной яркости. Шаф-фернихт [142] приводит пример, в котором оптимальные толщины равны 0 006 и 0 01 мм. При изготовлении ЭОП, как правило, отдают предпочтение максимальной яркости экрана. При напряжении 20 кв глубина внедрения составляет около 0 01 мм, а при 100 кв - около 0 1 мм. Согласно Шаффернихту, разрешающая способность равна 5 - 10 диаметрам зерна. Используя люминофоры с диаметром зерна до 2 мкм, можно изготовить экраны с разрешением от 6 до 10 мкм. В этом случае имеются в виду почти исключительно осажденные слои, в процессе изготовления которых с помощью соответствующих добавок устраняется слипание отдельных зерен. Таким образом, разрешающая способность является функцией размеров зерен люминофора, распределения зерен в слое, толщины слоя, способа изготовления и свойств связующих материалов. В настоящее время в серийных трубках ЭОП разрешающая способность не может превысить 40 лин / мм ( пар линий. [6]
Внешние факторы и условия возбуждения, например интенсивность вов-буждения, длина волны возбуждающего света, температура опыта, объем, кристаллов и толщина слоя люминофора, могут оказывать значительное влияние на ход кривых затухания. Их влияние будет подробно рассмотрено в главе, посвященной кинетике свечения, а также при описании свойств отдельных классов фосфоров. [7]
Свечение экранов электроннолучевых трубок наблюдается со стороны, противоположной той, которая подвергается электронной бомбардировке. Очевидно, что толщина слоя люминофоров должна быть, во-первых, больше глубины проникновения электронов, потому что в противном случае электроны луча будут попадать на стекло баллона, отдавая ему свою энергию, и, во-вторых, достаточно малой для того, чтобы возбуждаемое электронами свечение не сильно поглощалось при прохождении света через этот слой. Глубина проникновения электронов в слой люминофора зависит от энергии электронов и от свойств люминофоров. Поэтому толщина слоя люминофора выбирается в каждом случае в зависимости от типа трубки и режима ее работы. [8]
Эффективность преобразования излучения разряда в излучение фотолюминесценции определяется структурой и толщиной слоя люминофора или смеси люминофоров. [9]
![]() |
Предельный потенциал, цинкобериллиевый. [10] |
Измерения светоотдачи с обеих сторон люминофора экрана показали, что если толщина слоя люминофора подбирается для обеспечения максимальной яркости со стороны, противополож - ной той, на которую падает пучок электронов, то бомбардируемая электронами сторона оказывается ярче. Таким образом, наибольшее увеличение яркости может быть получено, если большая часть света с бомбардируемой стороны экрана отразится и пройдет сквозь экран. [11]
Экран осциллографической трубки имеет круглую форму диаметром до 12 5 см, занимая всю поверхность торцевой расширенной части колбы. Свечение экрана наблюдается со стороны, противоположной воздействию электронного луча, так что толщина слоя люминофора должна быть больше глубины проникновения луча, но достаточно малой, чтобы свечение, возбуждаемое электронным лучом, возможно меньше поглощалось при прохождении света через слой люминофора, прилегающий к стеклу. [12]
С увеличением напряжения яркость свечения растет, и при этом быстрее, чем возрастает напряжение. Такая зависимость между яркостью свечения и энергией возбуждающих электронов имеет место, например, вследствие увеличения толщины возбужденного слоя люминофора, когда увеличивается глубина проникновения первичных электронов. Наличие насыщения объясняется тем, что при больших напряжениях глубина проникновения электронов в люминофоре увеличивается настолько, что вылет вторичных электронов из экрана становится затруднительным. Экран заряжается отрицательно, и энергия электронов, попадающих на экран, уменьшается. [13]
Для повышения чувствительности и уменьшения инерционности используется тонкий тепловой экран [120] из лавсановой пленки толщиной 3 мкм с напыленной в вакууме пленкой алюминия. Экран натягивается на эбонитовую оправку с внутренним диаметром 90 мм. Толщина слоя люминофора, нанесенного на экран, 2 - 3 мкм. [14]
Свечение экранов электроннолучевых трубок наблюдается со стороны, противоположной той, которая подвергается электронной бомбардировке. Очевидно, что толщина слоя люминофоров должна быть, во-первых, больше глубины проникновения электронов, потому что в противном случае электроны луча будут попадать на стекло баллона, отдавая ему свою энергию, и, во-вторых, достаточно малой для того, чтобы возбуждаемое электронами свечение не сильно поглощалось при прохождении света через этот слой. Глубина проникновения электронов в слой люминофора зависит от энергии электронов и от свойств люминофоров. Поэтому толщина слоя люминофора выбирается в каждом случае в зависимости от типа трубки и режима ее работы. [15]