Cтраница 2
К числу катодолюминофоров с особенно коротким послесвечением, помимо широко применявшегося шеелита, следует отнести вольфрамат стронция, окись цинка, чистый селенид цинка, активированный сурьмой сульфид магния и активированную церием окись кальция. Послесвечение их достаточно мало для большинства применений, но остальные люминесцентные свойства неудовлетворительны. [16]
Для затухания катодолюминофоров характерен исключительно быстрый спад яркости в начале процесса, который точнее всего удовлетворяется экспонентой с очень высокой константой для скорости ( порядка 10е - 105 сек-1. Количественное участие этой составляющей резко растет с увеличением плотности тока, причем увеличивается и скорость самого процесса. Величина констант разгорания и затухания, почти одинаковая при малой плотности возбуждения, изменяется с увеличением плотности тока в сторону ускорения первого процесса. [17]
Интегральная эффективность катодолюминофоров в ТВ режиме сегодня значительно превышает аналогичную эффективность всех рассмотренных в статье материалов для дискретных видеопреобразователей. Но если возможности катодолюминофоров почти использованы и близятся к насыщению, то в повышении эффективности, например, электролюминофоров и инжекционных излучателей за последние годы наметился явный количественный скачок по всем важным для решения рассматриваемой задачи параметрам. [18]
В качестве катодолюминофора в двухслойных экранах обычно применяют сульфид цинка, активированный серебром, дающий голубое свечение, а в качестве фотолюминофора - цпнково-кадмиевый сульфид с примесью меди, имеющий желтое, медленно затухающее свечение. [19]
![]() |
Принципиальная схема установки для наблюдения за разгораниеы и затуханием катодолюминофоров. [20] |
Для возбуждения катодолюминофоров электронным пучком, не развернутым в растр, может быть использована установка типа ПРСЭЛ. [21]
В качестве катодолюминофора служил виллемит, возбуждаемый неподвижным электронным лучом. [22]
В группе активированных катодолюминофоров решающее влияние на яркость оказывают природа и концентрация излучающего атома. Останавливаясь на природе активатора ( излучателя), необходимо отметить, что, несмотря на усиленные поиски, число энергично работающих активаторов невелико. Медь, марганец, серебро и цинк продолжают оставаться непревзойденными для большинства люминофоров. [23]
Из числа ярких оранжевых катодолюминофоров заслуживает особого упоминания активированный марганцем сульфид цинка. Он допускает работу трубки на низких напряжениях, что чрезвычайно важно в ряде случаев технического применения. [24]
Из числа желтых катодолюминофоров различного оттенка заслуживают упоминания ji - виллемит, активированный марганцем борат цинка и чистая окись цинка. Наибольшее практическое значение имеют активированные серебром или медью цинк-кадмий сульфиды и сульфид-селениды цинка. Цвет их наиболее легко поддается регулировке, что в связи с непревзойденно высокой яркостью обеспечивает им широкое и разнообразное техническое применение. [25]
В отношении цвета чисто сульфидные и сульфид-се-ленидные катодолюминофоры совершенно равноценны. В проекционных трубках, предназначенных для работы на высоком напряжении, сульфид-селениды обладают некоторыми преимуществами. К ним относится несколько повышенная яркость, большая проводимость и особенно выгодная динатронная характеристика, которая обеспечивает отвод зарядов с экрана. По этим же соображениям сульфид-селениды предпочитают в электронновптических преобразователях, где высокая яркость экрана достигается за счет повышенного напряжения. [26]
![]() |
Кривые затухания вольфраматов металлов второй группы периодической системы. [27] |
Возглавляемая им группа катодолюминофоров ( вольфраматы и молибдаты) по затуханию характеризуется преобладанием процессов малой длительности. На рис. 44 приведены кривые затухания вольфраматов стронция, кальция, кадмия, бериллия и цинка. Кривые сняты при помощи многокаскадного электронного умножителя в комбинации с катодным осциллографом. [28]
В технике применения катодолюминофоров затухание чаще всего характеризуют промежутком времени, в течение которого яркость послесвечения падает до нескольких процентов ее величины в момент возбуждения. Для практических целей такой характеристики обычно вполне достаточно, однако и в ней существует известная неопределенность. В зависимости от условий работы предельная величина различимой на экране яркости при затухании колеблется от I до 10 % ее величины в момент возбуждения. Предельно различимая яркость более высока, если работа ведется при высокой общей освещенности ( например, на открытом воздухе) или, наоборот, очень низка в условиях хорошо затемненной комнаты, когда хвост фосфоресценции не позволяет уловить конца основного этапа в затухании. [29]
Детальное изучение утомления катодолюминофоров позволяет выделить в нем два типа изменений. Точное разграничение их возможно, однако, только в крайних случаях, так как оба связаны друг с другом серией постепенных переходов. В качестве первого типа изменений служат чисто обратимые процессы. [30]