Изобретение относится к электронной техншсе, а более конкретно к устройству усилителя яркости изображения, который может быть использован независимо, либо в сочетании с пераданнцей телевизионной трубкой. Изобретение может быть полезно во всех случаях, когда требуе ся преобразовать излучение из одной области спектра в цругую, а также для усиления яркости передаваемого телевизионного изображения. Известен усилитель яркости с параллельным переносом электронного изображения. Основным элементом этого усилителя является микроканальиая пластина (МКП). Перед входной поверхностью МКП на расстоянии О,1-О,5 мм расположен фотокатодный узеп. нанесенный на стеклянный диск фотоэмиссионный материал. С противоположной вйходной повер ности МКП на расстоянии 1-2 мм помещается экранный узел, нанесенный на стеклянный диск или волоконно-оптическую пластину, световоспроизводящий катодолюминофор .1. Наличие зазоров между МКП и (}ютокатодным и экранным узлами из-за . электростатического расталкивания электронов, не позволяет получить предельной разрешающей способности, обеспечиваемой самой МКП. Кроме того, в известной конструкции необходимо иметь той независимых источника высоковольтного постоянного напряжения; для ускорения электронов в промежутке фотокатод МКП, .для питания МКП и для ускорения электронов Б промежутке МКП катодолюминофорный эКран, что увеличивает габаритные и весовые характеристики всего устройства и требует значительного расхода электроэнергии. Известен также усилитель 5фкости изображе1шя, содержащий входное и выходное окна, микроканальную пластину с нанесенным на ее входную поверхность фотокатодом и световоспроизводяпшй катод олюминофорный экран 2 . к недостаткам его следует отнести стирание слоя световоспроизводящего катодолюминофора, вследствие чего ухудшается разрешающая способность прибора и равномерность свечения экрана. Кроме того, за счет введешш элементом механического крепления экранного узла в МКП, значительно усложняется конструкция прибора в целом.. Цель изобретения - повышение разрешающей способности и контрастно-,/ сти.г Указанная цель достигается тем, что световоспроизводящин катодолюминофорны экран расположен непосредственно в каналах с МКП с ее выходной стороны. Кроме того, световоспроизводящий экран выполнен из низковольтного катодо люминофора. Предлагаемый усилитель яркости схематкчес1ш изображен на чертеже. На входную поверхность МКП I нанесен фотокатод 2, на который падает изл -чение от объекта, проходящее через .входное окно 3, изготовленное из материала, щэопускающего излучегше соответствующего спектрального диапазона, и одновременно являющееся элементом вакуумной .-оболочки прибора. На выходной погзерхности МКП 1 в каналах находится световоспроизвод5пиий катодолюминофор 4 образуя дискретный экран. Выходное стеклянное окно 5 служит для обеспечения визуального наблюден1ш изображения, образованного на экране, а также являет ся элементом вакууълной оболочки прибора 6. Внесение световоспроизводящего катодолюминофора в каналы МКП может производиться, например, из суспензии порошка катодолюм1шофора, замешанного на связке, состоящей из нитроклетчаткой, растворенной в бутилацетате, сог-ласно технологии, пршаятой в производств экранов для кинескопов. Суспензия свето воспроизводящего катодолюминофора наносится на.выходную поверхность МКП тоьжим слоем. При этом суспензия частично прошпсает внутрь каналов МКП. Глубина проншсновения суспензии в тсанал определяется вязкостью суспензии. До полного высыхания суспензии поверхность 7 44 МКП прот1фается сухой безворсной тканью , в результате чего световоспроизводя- игай катодолюминофор остается только в каналах МКП, образуя экран с дискретной структурой. .Последней операцией явл,яется выжигание нитроклетчатки, являюшейся связкой в суспензии, посредством нагрева МКП на воздухе при 320-350 С. Таким образом, нанесение фотокатода непосредственно на входную поверхность МКП и внесение световоспроизводящего катодолюминофора в каналы с выходной стороны МКП обеспечивает констругшию усилителя яркости значительно меньших габаритов, упррщает конструкцию, технологию и снижает трудоемкость производства. Наряду с этим упрощается и схема питания, так как при такбй конструкции требуется лишь один источник питания для ускорения электронов в каналах МКП, тогда как: в известных усилителях яркости применяются два источника - один для ускорения фотоэлектронов от фотокатода к МКП, а другой для ускорения электронов в каналах. Формула изобретения 1.Усилитель яркости изображения, содержащий входное и выходное окна, микроканальную пластину с нанесенным на ее входную поверхность фотокатодом и световоспроизводЕпций катодолюминофорный экран, отличающийся тем, что, с целью повышения разрешающей способности и контрастности, световоспроизводящий катодолюминофорный экран расположен непосредственно в каналах мякроканальной пластины с ее выходной стороны. 2,Усилите;пз по п. 1,отлича ющ и и с я тем, что световоспроизводя- щий экран выполнен из шзковольтного катодолюмшюфора. Источнзжн информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Acto eEactron. 1973, 16, 1,11.. 2.Патент США № 376О216, кл. Н О1 43/12, 1972.
/ /// f// У/ ////////// // ///// //i /// ф f/, // //,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2187169C2 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ВИЗУАЛИЗАТОР | 2016 |
|
RU2660947C2 |
НИЗКОУРОВНЕВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕЕ | 2007 |
|
RU2362274C2 |
МИКРОКАНАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2021 |
|
RU2780041C1 |
ГИБРИДНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСИЛИВАЮЩИЙ ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 2002 |
|
RU2297070C2 |
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ВИЗУАЛИЗАТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2558387C1 |
УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОСВЕЩЕННОСТИ | 2013 |
|
RU2535299C1 |
ЭКРАН КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ | 2023 |
|
RU2810532C1 |
ОПТИЧЕСКОЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2302022C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИОННО-БАРЬЕРНОЙ ПЛЕНКИ НА МИКРОКАНАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ | 2018 |
|
RU2686065C1 |
Авторы
Даты
1980-12-15—Публикация
1978-12-26—Подача