Изобретение относится к электровакуумному приборостроению, в частности к электронно-оптическим преобразователям (ЗОП), и может быть использовано при модульном сочленении различных электронно-оптических приборов между собой через волоконно-оптические пластины (ВОП), напри мер при модульной сборке многомодул ных ЭОП, сочленении ЭОП с передающими телевизионными трубками и т.д. Известен узел сочленения двух ка мер ЭОПа с помощью промежуточной ВОП, на одной стороне которой выполнен люминесцентный экран первой камеры, а на другой - фотокатод вто рой камеры l . Недостатком известного устройства является невозможность использования прибора в случае технологичес кого брака, допущенного при изготов лении, по крайней мере одной из камер. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является узел сочленения модульных электронно-оптических приборов поверхностями волоконно-оптических пластин, образованных светопроводящими жилами, окруженными оболочками, через иммерсионную среду 2. Недостатком известного устройства является ухудшение частотно-контрастной характеристики, а при снижении контраста на предельно различимых глазом частотах ниже предела разрешения. Ухудшение параметров изображения является следствием во-первых, прохождения некоторой масти кревых, вне аппаратурных лучей излучения люминесцентного экрана со светопроводящих жил выходной ВОП в соседние оболочки и ЖИЛЬ входной катодной ВОП из-за недостаточного поглощения света стеклом светопоглощающей оболочки волокон. Во-вторых, на ухудшение параметров изображения влиянт многократные отражения краевых лучей между сочленяемыми поверхностями ВОП по прозрачной иммерсионной ереде. Эти лучи вызывают паразитную фо новую засветку и снижают контраст изображения. Целью изобретения является ухудшение частотно-контрастной характеристики и предела разрешения при,бора. Цель достигается тем, что в узле сочленения модульных электронно-оптических приборов поверхностями волоконно-оптических пластин, образованных светопроводящими жилами, окруженными оболочками, через иммер сионную среду, ПО крайней мере одна сочленяемая поверхность выполнена в виде структуры из выступов и углу лений, причем углубления образованы в оболочках, а светопропускание иммерсионной среды определено следующим соотношением: где с - концентрация вещества, выра женная числом молекул вещества в 1 молекулярный показатель ослабления;длина пути излучения в веществе, м, чертеже представлена схема устройства. Устройство содержит выходную (эк ранную) ВОП 1 первого модуля, входную ( зтодную) ВОП 2 второго модуля светопроводящие жилы 3 ВОП, оболочки ВОП, углубления 5 в оболочках, иммерсионную среду 6.- Иммерсионная среда может представлять собой, например смолу Д-20-С добавлением мелкодисперсионной сажи. Устройство работает следующим об разом. Излучение люминесцентного экрана через ВОП 1 первого модуля по единичным светопроводящим жилам 3 пере дается к сочленяемой поверхности и далеечерез слой иммерсионной среды 6 на светопроводящие жилы 3 катодно ВОП 2 второго модуля. Угловое распр деление излучения на выходе экранно ВОП 1 подчиняется закону Ламберта. 4 Применение иммерсионной среды со светопропусканием, зависящим от толщины слоя среды достигается более эйфективное, чем в известном техническом решении, подавление краевых лучей из ламбертовского распределения, направленных как вдоль иммерсионной .среды (под углом cL), так и на заполненнь1е иммерсионной средой углубления 5 (yronfb) на границах, светопропускающих жил 3. Некоторое снижение светопропускания для нормальных к сочленяемым поверхностям ВОП лучей незначитель.но из-за малых толщин иммерсионной среды в этих направлениях и практически не сказывается на характеристиках прибора в целом. Формула изобретения Узел сочленения модульных электронно-оптических приборов поверхностями волоконно-оптических пластин, образованных светопроводящими жилами, окруженными оболочками, через иммерсионную среду, отлича-ющийс я тем, что, с целью улучшения частотно-контрастной характеристики и предела разрешения прибора, по крайней мере одна сочленяемая поверхность выполнена в виде структуры из выступов и углублений, причем углубления образованы в оболочках, а иммерсионная среда выбрана с светопропусканием, определенным следующим соотношением: j;,g-mcg где с - концентрация вещества, выраженная числом молекул вещества в 1 . m - молекулярный показатель J3cлабления;1 - длина пути излучения 0 веществе, м. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент США W 338351, кл. 250-213, опублик. 1968. 2.Конструкторская документация на электронно-оптический преобразователь ЭП-16, OC3.352.06it, чертежи ОС5.315. сб. и ОС5.315.21 сб. М., 1980 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО | 2011 |
|
RU2472250C1 |
НИЗКОУРОВНЕВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕЕ | 2007 |
|
RU2362274C2 |
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2326464C1 |
ВХОДНОЙ УЗЕЛ ВРЕМЯАНАЛИЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | 2011 |
|
RU2470406C2 |
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2593648C1 |
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХСПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ, ИЗЛУЧАЮЩИХ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ДИАПАЗОНЕ | 2022 |
|
RU2792809C1 |
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2187169C2 |
ВХОДНОЙ УЗЕЛ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА | 2014 |
|
RU2561312C1 |
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЭКРАН | 1997 |
|
RU2144236C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОДНОРОДНОСТИ АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ С ПОВЕРХНОСТИ ЭМИССИОННОЙ СРЕДЫ | 2015 |
|
RU2604727C1 |
Авторы
Даты
1982-07-23—Публикация
1981-01-23—Подача