Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116


Устройство иконоскопа

. данном случае подобен жоммутатору, условно показанному на нсунке в виде переключателя. Таким способом с мозаики иконоско-[а в считывается видеосигнал.

Иконоскопы уступили позиции более чувствительным и совер-юнным передающим телевизионным трубкам. К ним относятся уперортиконы, видиконы и некоторые другие. Но прежде чем ассказывать об их устройстве, следует сказать несколько слов о рииципе фотоумножения, который в шп часто используется. Обыч-ый фотоэлемент под воздействием энергии света генерирует фото-пектрический ток. При попадании квантов света атомы фотокатода спускают электроны. Но один электрон ва квант света-это очень 1ало, и тогда специалисты говорят, что у фотоэлемента мал вавтовый выход. А что если фотоэлектроны ускорить электричес-нм полем и заставить ударяться о металлическую пластину инод? Электрон выбьет из нее несколько новых электронов. Их акже можно ускорить и направить к следующему диноду. В совре-енном фотоумножителе может быть десяток динодов, а коэффи-иент умножения электронов достигает миллиона! В настоящее эемя фотоумножитель является самым чувствительным в эффек-квным приемником света.




Принцип действия иконоскопа

Посмотрите на упрощенный эскиз конструкции суперортикона. Изображение проецируется объективом на фотокатод, нанесенный изнутри на торцевую поверхность стеклянной трубки, откачанной до глубокого вакуума. Веществом фотокатода обычно служат соединения цезия, легко испускающие электроны под действием света. За фотокатодом расположены ускоряющий электрод и мишень с размещенной перед ней мелкой металлической сеткой. Фотоэлектроны ускоряются электрическим полем в сторону мишени, ударяются о нее и выбивают по нескольку вторичных электронов, которые тут же собираются сеткой. Чем ярче освещенность, тем больше фотоэлектронов бомбардирует мишень, тем больше она отдает вторичных электронов и тем больший положительный заряд получает. Так электронное изображение переносится с фотокатода на мишень. Чтобы оно не потеряло четкость в этой секции суперортикона, назьгааемой секцией переноса, используется магнитное поле длинной фокусирующей катушки, надетой на трубку. Фокусируя электронный поток, оно заставляет фотоэлектроны, вылетевшие из какого-то места фотокатода, попадать на мишень в точке, лежащей точно напротив этого места.

Итак, на мишени сформировалось распределение заряда, соответствующее исходному изображению. Мишень изготовлена из слабо проводящего электрический ток стекла, поэтому сформированный заряд передается и на противоположную сторону мишени. По ней движется (сканирует) электронный луч, считывая изображение. Для фокусировки и отклонения электронного луча служат уже упомянутая фокусирующая и отклоняющие катушки, расположен-



вые снаружи трубки. Поле фокусирующей катущки направлено по эси трубки. Оно не изменяет осевой составляющей скорости электрона. Но если у электрона «появится желание» полететь вбок, т.е. возникнет радиальная составляющая скорости, то сила Лоренца шставит его двигаться по спирали, возвращаясь к оси трубки. Цополнительная фокусировка осуществляется электрическим полем тпециального электрода. Поле отклоняющих катущек направлено герпендикулярно оси трубки. Оно отклоняет электронный луч по трокам и кадрам в соответствии с током пилообразной формы, юдаваемьпм в катущки от генераторов разверток.

Перед мищенью установлен тормозящий электрод, создающий электрическое поле, уменьщающее скорость электронов в луче почти ю нулевой. Такой «медленный» пучок электронов не вызывает 1торичной эмиссии с мищени. Отраженный от мищени электронный 1уч возвращается в область «электронной пушки», вокруг которой засположены секции электронного умножителя. Здесь количество »лектронов увеличивается примерно в 1000 раз, и повышается 1увствительность суперортикона к слабым сигналам. В результате 1увствительность получается такой, что можно вести внестудийные кредачи без дополнительного освещения. Наряду со множеством юстоинств суперортикон имеет и существенный недостаток: уж


Фотоэлектронный умножитель





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116