Cтраница 4
![]() |
Устройство композитрона. [46] |
Горловина этой трубки заканчивается плоским дном, на внутреннюю поверхность которого нанесен полупрозрачный фотокатод. Матрица прикладывается снаружи к дну горловины и при помощи внешнего источника света проектируется на фотокатод. [47]
В одной из современных передающих трубок - суперортиконе - передаваемое изображение проектируется на полупрозрачный фотокатод. Под действием света из фотокатода выбиваются электроны, причем количество электронов, испускаемых за единицу времени каким-либо участком фотокатода, пропорционально освещенности этого участка. Фотоэлектроны ускоряются в сильном электрическом поле и, бомбардируя плоскую мишень, расположенную позади фотокатода параллельно ему, выбивают из нее вторичные электроны. Мишень изготавливается из полупроводника или диэлектрика с большим коэффициентом вторичной эмиссии, равным отношению числа вторичных электронов к числу первичных. В суперортиконе мишень сделана из стеклянной пленки толщиной в 1 - 2 мкм. [48]
В электронно-оптическом усилителе-преобразователе ( рис. 25 а) световой поток, попадая на полупрозрачный фотокатод Ф, вызывает. [49]
В одной из современных передающих трубок - суперрртиконе - передаваемое изображение проектируется на полупрозрачный фотокатод. Под действием света из фотокатода выбиваются электроны, причем количество электронов, испускаемых за единицу времени каким-либо участком фотокатода, пропорционально освещенности этого участка. Фотоэлектроны ускоряются в сильном электрическом поле и, бомбардируя плоскую мишень, расположенную позади фотокатода параллельно ему, выбивают из нее вторичные электроны. Мишень изготавливается из полупроводника или диэлектрика с большим коэффициентом вторичной эмиссии, равным отношению числа вторичных электронов к числу первичных. [50]
![]() |
Спектральные характеристики полупрозрачных фотокатодов. [51] |
Во многих приборах ( электронно-оптические преобразователи, телевизионные трубки и др.) применяются полупрозрачные фотокатоды, освещаемые со стороны, противоположной выходу электронов. [52]
Потенциальный рельеф образуется на мишени за счет фокусирования на ее поверхность электронного изображения с вынесенного полупрозрачного фотокатода. Фотоэлектроны освобождают из мишени в несколько раз большее количество вторичных электронов. Последние, покидая мишень, накапливают на ней положительные заряды в соответствии с освещенностью различных участков изображения. Так образуется потенциальный рельеф. Сигнал получается в нагрузочном сопротивлении при коммутации мишени пучком быстрых электронов, как в иконоскопе. [53]
В последние годы специально для применения в сцинтилляционных счетчиках усиленно разрабатываются конструкции фотоумножителей с плоским полупрозрачным фотокатодом большой площади. [54]
![]() |
Значения коэффициентов / пэ для некоторых материалов. [55] |
Фотоумножители с массивными фотокатодами имеют, как правило, боковой вход, а ФЭУ с полупрозрачными фотокатодами - торцевой. В катодных камерах ФЭУ стремятся в ряде случаев добиться одинакового времени пролета электронов от фотокатода к первому эмиттеру. С этой целью поверхности фотокатода придают сферическую форму. [56]
![]() |
Катодные камеры ФЭУ. [57] |
Фотоумножители с массивными фотокатодами имеют, как правило, боковой вход, а ФЭУ с полупрозрачными фотокатодами - торцевой. В катодных камерах ФЭУ стремятся в ряде случаев добиться одинакового времени пролета электронов от фотокатодов к первому эмиттеру. С этой целью поверхности фотокатода придают сферическую форму. [58]
За последнее время большое значение для ряда фотоэлектрических приборов ( телевизионные передающие трубки, электронно-оптические преобразователи, фотоэлектронные умножители) приобрели полупрозрачные фотокатоды из тех же материалов. [59]
Входной экран представляет собой алюминиевую подложку сферической формы, на которую нанесен слой люминофора из сульфида цинка и контактирующий с ним сурьмяно-цезиевый полупрозрачный фотокатод. Под действием рентгеновского излучения люминесцирующее вещество начинает светиться, вызывая испускание электронов фотокатодом. Эти электроны фокусируются фокусирующим электродом, которым служит внутренняя поверхность баллона, покрытая проводящим слоем. К покрытию подведено постоянное напряжение 300 В. Это и есть выходной экран, который под действием фотоэлектронов начинает светиться. Изображение на этом экране для визуального наблюдения отклоняют с помощью системы зеркал или рассматривают через свинцовое стекло. С помощью телевизионных систем его также передают на расстояние и рассматривают на приемном телеэкране. [60]