Изобретение относится к электронной технике, а именно к фотоэлектронным приборам.
Известны способы стабилизации чувствительности фотоэлектронных приборов, заключающиеся в тренировке приборов в рабочих режимах 1. Такая тренировка требует длительного времени.
Известен способ стабилизапии параметров фотоэлектронных приборов, включаюш;ий облучение фотокатода и подачу анодного напряжения 2. Такая стабилизация производится при комнатной температуре и для достижения высокой степени стабилизации необходимо длительное время.
Цель изобретения - ускорение стабилизации.
Для достижения этой цели предложено одновременно с облучением фотокатода в длинноволновой области его спектральной характеристики прогревать прибор при темиературе 110-130° С в течение 1,5-2 час, а затем охлал дать его до комнатной темиературы со скоростью 1 -1,5 градусов в минуту. В течение первых 30 мин стабилизации на прибор подают анодиое напряжение (оптимальная величина напряжения 4,5-5,5 кв).
При этом идет процесс десорбции адсорбированных иа аноде и стенках колбы атомов щелочных металлов и молекул остаточных газов. Анодное напряжение значительно превыщает потенциал иоиизации остаточных газов, поэтому фотокатод подвергается ионной бомбардировке, что прпводит к частпчному его распылению (оч 1стке), особенно тех участков его поверхности, которые имеют повышенную чувствительность в длинноволновой области сиектральиой характеристики фотоэлемента. Одновременно с этим выводится излишек цезия, большая часть которого, как известио, находится на поверхности фотокатода. Расиыляе.мый иоток атомов и молекуд фотокатода служит своего рода геттером, связывающим иа свободиой иоверхиости колбы фотоэлемента молекулы остаточных газов, в том числе и атомы иаров цезия, имеюцдего сравнительно большое ( рт. ст. при 110° С) давление насыщенного иара.
Проведенная авторами экспериментальная проверка способа показала, что после такок обработки фотоэлемеитов с мультищелочными фотокатодами их спектральные характеристики в области спектра 0,4-0,7 лк.и имеют более высокую стабильность и обеспечивают точность измерения 0,5% в течение длительного вре.меии.
Формула изобретения
Способ стабилизации иараметров фото30 электроиных. приборов, включающий облуче 3 ние фотокатода и подачу анодного напряжения, отличающийся тем, что, с целью ускорения стабилизации, одновременно с облучением фотокатода прибор прогревают при температуре ПО-130° С в течение 1,5-2 час,5 а затем охлаждают до комнатной температуры со скоростью 1 -1,5 градусов в минуту. 4 Источники информации, принятые во внимание при эксиертизе; 1. А. Соммер «Фотоэмиссионные материалы, «Энергия, М., 1973, стр. 52. 2. Н. Соболева «Фотоэлектронные приборы, «Наука, 1965, стр. 148 (прототип).
 
              | название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| Способ тренировки фотоэлектронных приборов | 1979 | 
 | SU864379A1 | 
| Способ изготовления спектрозонального фотокатода | 1978 | 
 | SU741071A1 | 
| СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ | 1991 | 
 | RU2056667C1 | 
| КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2015 | 
 | RU2593648C1 | 
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ В ВАКУУМ | 2003 | 
 | RU2249877C2 | 
| ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ ДЛЯ УФ ДИАПАЗОНА | 2014 | 
 | RU2572392C1 | 
| Фотоэлектронный эмиттер | 1978 | 
 | SU775786A1 | 
| СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА | 2015 | 
 | RU2624910C2 | 
| ОПТИЧЕСКОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2004 | 
 | RU2302022C2 | 
| Фотоэлектронный умножитель | 1982 | 
 | SU1083251A1 | 
 
            
               
            
Авторы
Даты
1977-03-05—Публикация
1975-08-04—Подача