Устройство для наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра

 

Устройство для наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра содержит фотокатод, светоизлучающий катодолюминесцентный экран с алюминиевым покрытием и микроканальную пластину. Период каналов в микроканальной пластине равен или меньше минимальной рабочей длины волны фотоэлектронов, излучаемых фотокатодом. Фотоэлектроны с фотокатода, попадая внутрь канала микроканальной пластины (МКП), ударяются о его стенки, вызывая эмиссию вторичных электронов. Вторичные электроны, увлекаемые полем внутри каждого канала, вызывают вторичную эмиссию, в результате чего ток на выходе канала превышает ток на входе. Т.к. период каналов МКП не превышает рабочего диапазона длин волн фотоэлектронов, излучаемых фотокатодом, направление распространения усиленного волнового фронта сохраняется. Поэтому отпадает необходимость использования некоторых оптических средств. 2 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в наблюдательных и прицельных приборах.

Известен электронно-оптический преобразователь, состоящий из микроканальной пластины (МКП), кольца с внутренним проводящим покрытием и люминесцентным экраном (пат. RU N 2005323 от 30.12.93). В этой системе происходит преобразование и усиление изображения до необходимой яркости.

Недостатком этой системы является невозможность использования последней без различного типа объективов и окуляров, что приводит к значительному увеличению габаритов и веса устройства.

Известен также оптико-электронный прибор для ночного видения (пат. RU N 2037167 от 09.06.95), содержащий зеркально-линзовую оптическую систему с компенсатором полевых аберраций, электронно-оптический преобразователь, оборачивающую систему, светоделительный оптический элемент и механическую систему сопряжения шлема оператора с механизмом синхронного поворота. Недостатками этого устройства являются громоздкость, большой вес и сложность конструкции.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является плоский электронно-оптический преобразователь изображения по пат. RU N 2020642 БИ N 18 от 30.09.94, содержащий фотокатод, МКП и алюминированный светоизлучающий катодолюминесцентный экран из монокристаллической пластины алюмоиттриевого граната.

Недостатком этой системы также является невозможность использования последней без различного типа объективов и окуляров, что приводит к значительному увеличению габаритов и веса устройства.

Поставлена задача разработать устройство, позволяющее исключить необходимость применения объективов и окуляров, а также уменьшить габариты и вес.

Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра, содержащем фотокатод, микроканальную пластину и светоизлучающий катодолюминесцентный экран с алюминиевым покрытием со стороны фотокатода, согласно изобретению период каналов микроканальной пластины (МКП) равен или меньше минимальной рабочей длины волны фотокатода.

Существенным признаком изобретения является расположение каналов МКП друг от друга на расстоянии, равном или меньшем минимальной рабочей длины волны фотокатода. В этом случае стимулированное излучение элементарных участков люминесцентного экрана формирует такое же направление света, как и на входе ЭОПа, в противном же случае направление фронта усиленного света перестает совпадать с исходным, и, таким образом, разрешающая способность прибора резко ухудшается.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена оптическая схема устройства для наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра, а на фиг. 2 - фрагмент МКП в аксонометрии.

Устройство содержит фотокатод 1, микроканальную пластину (МКП) 2, светоизлучающий люминесцентный экран 3, выполненный из монокристаллической пластины алюмоиттриевого граната, зеркальную отражающую пленку 4 алюминия, стеклянный баллон 5. В МКП 2 период каналов T не больше минимальной рабочей длины волны фотокатода 1.

Устройство для наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра работает следующим образом. Фотоэлектроны с фотокатода 1, попадая внутрь канала МКП 2, ударяются о его стенки, вызывая эмиссию вторичных электронов. Вторичные электроны, увлекаемые полем внутри каждого канала, совершают по мере прохождения канала акты вторичной эмиссии, в результате чего ток на выходе канала превышает ток на входе. С выхода МКП 2 изображение в ускоряющем поле переносится на монокристаллический экран 3. Вследствие того, что период T микроканалов МКП не превышает рабочего диапазона длин волн фотокатода, направление распространения усиленного волнового фронта сохраняется. Таким образом отпадает необходимость в использовании объектива и окуляра.

Пример. Высокие яркость изображения и разрешающая способность ЭОПа были получены при толщине экрана около 1 мм. ЭОП с монокристаллическими экранами на основе алюмоиттриевого граната излучают в желто-зеленой области (длина волны спектрального максимума излучения 544 нм), имеют светоотдачу более 5 кд/Вт (при U = 5 кВ) и длительность послесвечения te310-3 с. МКП имела период 400 нм.

Формула изобретения

Устройство для наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра, содержащее фотокатод, микроканальную пластину и светоизлучающий катодолюминесцентный экран с алюминиевым покрытием со стороны фотокатода, отличающееся тем, что период каналов в микроканальной пластине равен или меньше минимальной рабочей длины волны фотокатода.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумной фотоэлектронике и может быть использовано при изготовлении инверсионных микроканальных электронно-оптических преобразователей (ЭОП)

Изобретение относится к электронным приборам, работающим в электронографическом режиме с пико-фемтосекундным временным разрешением, и может быть использовано для изучения структурных превращений вещества при проведении исследований в области физики, химии, биологии, медицины, в приборо- и машиностроении

Изобретение относится к электронным вакуумным приборам, в частности к эмиссионным микроскопам и видеоусилителям, и раскрывает способ визуализации и увеличения изображений исследуемых объектов

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электронно-оптическим преобразователям, используемым для временного анализа быстропротекающих процессов, сопровождающихся оптическим излучением

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электронно-оптическим преобразователям изображения (ЭОП), используемым для преобразования, масштабирования и усиления оптического сигнала

Изобретение относится к электронной технике и предназначено для усиления яркости изображения или перевода изображения из одной спектральной области в другую

Изобретение относится к электронной технике, а именно к вакуумным фотоэлектронным приборам, и может быть использовано, например, при выпуске электронно-оптических преобразователей изобретения (ЭОП)

Изобретение относится к твердотельным спектральным импульсным источникам некогерентного излучения, а именно к малоинерционным катодолюминесцентным электронно-оптическим излучателям

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к прицелам переменного увеличения с автоматической установкой угла прицеливания для стрелкового и охотничьего оружия

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано при изготовлении приборов ночного видения

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к устройствам оптического наблюдения, наведения и прицеливания, а именно к перископам

Изобретение относится к технике ночного видения, а в частности к бинокулярным зрительным трубам ночного видения, таким как очки, бинокли

Изобретение относится к технике оптико-электронных приборов визуализации изображения и предназначено для наблюдения при пониженном уровне естественной освещенности

Изобретение относится к светотехническому приборостроению, фототехнике, криминалистике

Изобретение относится к оптико-электронным аппаратам наблюдения с высоким пространственным разрешением и может быть использовано для повышения качества изображения в увеличенном поле

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к космическим зеркально-линзовым телескопам, и может быть использовано для улучшения их технических характеристик: для получения малых габаритов, большого углового поля и одновременно высокого линейного разрешения на местности
Наверх