Изобретение относится к приборам электровакуумной техники, содержащим электронный умножитель в виде п следовательно расположенных микррка .нальных пластин (МКП) , в частности к фотоэлектронным умножителям (ФЭУ) BtopKMHO электронным умножителям (ВЭУ) с открытым входом и другим. Известны электроумножительные приборы, содержащие одино ные МКП с прямыми каналами. Подобные приборы могут устойчиво работать только до коэффициентов усиления МКП не выше имеют широкое распре деление (экспоненциальной формы) амплитуд выходных импульсов. При более высоких коэффициентах усиления наблюдается ионная обратная связь, ведущая к нестабильной работе и появлению ложных импульсов большой амплитуды . Однако для большинства применений приборов с МКП необходимо иметь коэффициент усиления более 1-10 , узкое амплитудное распределение вы ходных импульсов 8 широком диапазоне усилений и большой динамический диапазон Наиболее близким к изобретению является способ подавления ионной обратной связи в электровакуумном приборе, содержащем последовательно расположенные микроканальные пластины,включающий подачу между этими пластинами промежуточного постоянного напряжения 2. Однако в известных электровакуумных приборах с последовательно расположенными МКП удается получить достаточно узкое амплитудное распределение выходных импульсов и удовлетворительное, разрешение только при высоких коэффициентах усиления порядка ю и более. Вследствие того, что МКП допускают продолжительную работу при небольших, быходных токах, особенно в линейном режиме (0,3 мкА и менее) 3 необходимость работы при бо/)ьших коэффициентах усиления (для получения удовлетворительного амплитудного разрешения) ограничивает максимальную величину регистрируемого тока, и, как следствие, верхний предел динамического диапазона блоков из последовательно расположенных МКП. Целью изобретения является увели чение информационной способности при бора путем расширения динамического диапазона при обеспечении высокого амплитудного разрешения. Цель достигается тем, что соглас но способу подавления ионной обратной связи в электровакуумном приборе, содержащем последовательно расположенные микроканальные пласти ны, включающему подачу между этими пластинами промежуточного постоянного напряжения, промежуточное напряжение устанавливают отрицательным по отношению к выходу предыдущей Пластины с абсолютной величиной, не превышающей половины напряжения пита ния, прило :{енного к предыдущей пластине. Кроме того, величину промежуточного напряжения предпочтительно устанавливают в пределах 20-200 В, На чертеже представлена принципиальная электрическая схема устройства, )еализующая его предлагаемый способ. Устройство содержит бло.с из после довательно расположенных НКП 1 и 2 и анод 3. К торцам МКП подведены положительные напряжения U и Uij, ускоряющие электроды с выходных торцов МКП к выходным. Между выходом пластины 2 и анодом 3 также подается положительное напряжение . С целью расширения динамического диапазона прибора с одновременным обеспечением высокого амплитудного разрешения , между вы)(одом МПК 1 и входом МКП 2 подается отрицательное напряжение с абсолютной величиной, не превышающей половины напряжения питания МКП (предНочтительно 20-200В). Максимальная величина промежуточ ного отрицательного постоянного напряжения, прикладываемая между выходом предыдущей МКП и входом последую щей МКП, определяется назначением блоков МКП, их конструкцией и материалом каналов. Как показали экспериментальные исследования различных МКП, эффективная работа последовательно расположенных МКП с подавлением ионной обратной связи при расширенном динамическом диапазоне и хорошем, амплитудном разрешении возможна, по крайней мере, до значений промежуточных отрицательных напряжений, равных половине напряжения, приложенного к предыдущей МКП. Способ подавления ионной обратной связи в электровакуумных приборах на основе последовательно расположенных МКП позволяет получить амплитудное разрешение лучшее, чем известные способы, при существенно меньших коэффициентах усиления, в результате чего достигается расширение динамического диапазона электровакуумного прибора. Формула изобретения 1,Способ подавления ионной обратной связи в электровакуумном приборе, содержащем последовательно расположенные микрокаиальные пластины,включающий подачу между этими пластинами промежуточного постоянного напряжения, отличающийся тем, что, с целью увеличения информационной способности приборов путем расширения динамического диапазона при обеспечении высокого амплитудного разрешения, промежуточное напряжение устанавливают отрицательным по отношению к выходу предыдущей пластины с абсолютной величиной, не превышающей половины напряжения питания, приложенного к предыдущей пластине. 2о Способ по п.1, о т л и ч а ющ и и с я тем, что величину промежуточного напряжения устанавливают в пределах 20-200 В. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1„ Шаген.П. Электронно-оптические преобразователи с канальным электронным умножителем . Сб. Достижения в технике передачи и воспроизведения изображения, М. , МИР, с. , 31-32, 2.Виза Хенкел Рей Улучшение характеристик системы из МКП и резистивного анода. Приборы для научных исследований, 1977, № 9, с.107.109 (прототип) .
Л1/
V
V,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ | 1990 |
|
SU1773209A1 |
Электровакуумный прибор | 1981 |
|
SU1046797A1 |
Дифференциальный электронный умножитель | 1980 |
|
SU983823A1 |
Способ сборки электронно-умножительного прибора | 1982 |
|
SU1053185A1 |
СПОСОБ ПОДАЧИ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2007 |
|
RU2346353C1 |
Двухканальный приемник излучения | 1982 |
|
SU1101927A1 |
Способ повышения стабильности формируемого изображения в устройствах ночного видения и устройства для его реализации | 2019 |
|
RU2714523C1 |
Способ увеличения дальности действия систем ночного видения и устройства для его реализации | 2021 |
|
RU2789721C2 |
Двухканальный электронный умножитель | 1979 |
|
SU851549A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА | 2015 |
|
RU2624910C2 |
Авторы
Даты
1982-07-15—Публикация
1978-10-06—Подача