光电成像技术 第五章直视型电真空成像物理课件.ppt
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1、第五章 直视型电真空成像物理,5.1 像管成像的物理过程 5.2 像管结构类型与性能参数 5.3 辐射图像的光电转换 5.4 电子图像的成像理论 5.5 电子图像的发光显示 5.6 光学图像的传像与电子图像的倍增,5.1 像管成像的物理过程,像管通过三个环节完成图像的电磁波谱转换和亮度增强,即:将接收的微弱的可见光图像或不可见的辐射图像转换成电子图像;使电子图像聚焦成像并获得能量增强或数量倍增;将获得增强后的电子图像转换成可见的光学图像。上述三个环节分别由光阴极、电子光学系统和微通道板(MCP)以及荧光屏完成。这三部分共同封置在一个高真空的管壳内。,下一页,返回,5.1 像管成像的物理过程,5
2、.1.1 辐射图像的光电转换5.1.2 电子图像的能量增强 5.1.3 电子图像的发光显示,上一页,返回,5.1 像管成像的物理过程,5.1.1 辐射图像的光电转换 外光电效应的特点包括两方面的内容:斯托列托夫定律:当入射光的频率或频谱成分不变时,光电发射体单位时间内发射出的光电子数或饱和光电流IG与入射光的强度成正比;爱因斯坦定律:光电发射出来的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比,与入射光的强度无关。该定律表明:当入射频率低于0时,不论光强如何都不会产生光电发射。,下一页,返回5.1,5.1 像管成像的物理过程,5.1.1 辐射图像的光电转换 像管的输入端面是采用光电发射材料制成的光敏面
3、。该光敏面接收辐射量子产生光电子发射,所发射的电子流密度分布正比于入射的辐射通量分布,由此完成将辐射图像转换为光电子图像的过程。由于光电子发射需要在发射表面有法向电场,所以光敏面应接于低电位。这一光敏面通常称为光阴极。光阴极可分为透射型和反射型两种。,下一页,上一页,5.1 像管成像的物理过程,由光电发射的斯托列托夫定律可知,饱和光电发射的光电子流密度与入射辐射通量密度成正比。因此,由入射辐射分布构成的图像可以通过光阴极变换成由光电子流分布构成的图像,这一图像称为光电子图像。,下一页,上一页,5.1 像管成像的物理过程,5.1.2 电子图像的能量增强 像管中的光电子图像通过特定的静电场或电磁复
4、合场获得能量增强。光阴极的光电发射产生的光电子图像在刚离开光阴极面时是低速运动的光电子流,其初速由爱因斯坦定律决定。这一低能量的光电子图像在静电场或电磁复合场的力作用下得到加速并聚焦到荧光屏上。到达像面时的高速运动的光电子流能量很大,由此完成了电子图像的能量增强。像管中特定设置的静电场或电磁复合场统称之为电子光学系统。由于它具有聚焦光电子成像的作用,故又被称为电子透镜。,下一页,返回5.1,5.1 像管成像的物理过程,像管中常用的电子光学系统有:纵向均匀静电场的投射成像系统;轴对称的静电聚焦成像系统;准球对称的静电聚焦成像系统;旋转对称的电磁场复合聚焦成像系统等。,下一页,上一页,5.1 像管
5、成像的物理过程,5.1.3 电子图像的发光显示 为把光电子图像转换成可见的光学图像,通常需要使用荧光屏。像管中常用的荧光屏材料有多种,基本材料是金属的硫化物、氧化物或硅酸盐晶体等。实验证明,荧光屏由高速电子激发发光的亮度除与发光材料的性质有关外,主要取决于入射电子流的密度和加速电压值。当像管中光电子图像的加速电压一定时,荧光屏的发光亮度正比于入射光电子流的密度。由此可知,像管的荧光屏可以将光电子图像转换成可见的光学图像。,下一页,返回5.1,5.2 像管结构类型与性能参数,根据像管的工作波段可分为:工作于微弱可见光的像增强器;工作于非可见辐射(近红外、紫外、X射线、射线)的变像管。像管可根据工
6、作方式分为:连续工作像管、选通工作像管、变倍工作像管等;可根据结构分为:近贴式像管、倒像式像管、静电聚焦式像管、电磁复合聚焦式像管等;可根据使用的技术分为:级联式的一代像管、带MCP微通道板)的二代像管、采用负电子亲和势光阴极和MCP的三代像管等。,下一页,返回,5.2 像管结构类型与性能参数,5.2.1 像增强器5.2.2 红外变像管、紫外变像管、X射线变像管和射线变像管 5.2.3 像管性能参数及其要求,上一页,5.2.1 像增强器,1.近贴式像增强器 光阴极在输入窗的内表面,荧光屏在输出窗的内表面,光阴极和荧光屏相互平行。在光阴极与荧光屏之间施加高压时,两电极间形成纵向均匀静电场,光阴极
7、发射出的电子受到电场的作用飞向荧光屏,由于间距很近(约1mm),所以称电极为近贴聚焦的电子光学系统。,下一页,返回5.2,5.2.1 像增强器,1.近贴式像增强器 近贴式像增强器是结构最简单的像增强器,在荧光屏上成正像,且无畸变。但是由于受分辨力的限制,极间距离不能太大,又因为受场致发射的限制,极间电压不能太高,因此系统的亮度增益受到限制,像质也受到影响。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,2.静电聚焦倒像式像增强器 静电聚焦倒像式像增强器中由光阴极和阳极共同构成静电聚焦系统。常用的电极结构有:平面光阴极双圆筒系统和球面光阴极双球面(同心球)系统两种,它们都能形成轴对称的静电场。静电场形成
8、的电子透镜可使光阴极面上的物像发射出来的电子图像加速并聚焦于荧光屏上,形成一倒像。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,2.静电聚焦倒像式像增强器 在通常采用的双球面电极的系统中,阳极头部曲面和光阴极球面以及荧光屏球面构成近似同心球面。由此构成近似的球形对称静电场,使轴外各点的电子主轨迹都是近似对称轴,从而使轴外像差。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,2.静电聚焦倒像式像增强器,1、5光学纤维面板;2光阴极;3-阳极;4荧光屏,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,3.电磁复合聚焦式像增强器 在平面光阴极和荧光屏之间设置有环形电极,其上加有逐步升高的电压,沿管轴建立起上升的电位;同时,
9、管壳外设置有通以恒定电流的螺旋线圈,产生的均匀磁场,由此形成纵向的均匀电磁场。该电磁场使光阴极发射的光电子加速并聚焦到荧光屏上成像。只要严格地控制电压和磁场,就可以得到良好的像平面,在荧光屏上获得较高分辨力的图像。但是由于复合聚焦系统结构复杂、笨重,给使用带来不方便。因此通常只在需要高性能像质的场合,如天文观察时才使用这种聚焦方式。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,3.电磁复合聚焦式像增强器,1阳极;2绝缘环;3磁体;4磁极片;5输入窗;6光阴极;7加速环;8荧光屏;9输出窗;10绝缘材料,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,4.选通式像增强器 选通式像增强器是静电聚焦式像增强器。它是
10、在普通两电极像增强器的结构上增加控制栅极构成的。控制栅极由靠近光阴极的栅网和阳极孔栏组成。当栅极电位低于光阴极电位时,形成反向电场使光阴极的光电发射截止;当在栅极上施加正电位的工作脉冲时,构成聚焦成像的电场,由此实现了选通式工作状态。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,4.选通式像增强器,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,4.选通式像增强器 选通的工作方式有两种:一是单脉冲触发式工作;二是连续脉冲触发式工作。前者用于在高速摄影中作为电子快门,后者用于主动红外选通成像与测距。选通式像增强器中另有种类型,它增加了一对偏转电极。这对偏转电极设置在阳极锥体内,其上施加线性斜坡状脉冲电压使输出图
11、像偏转,将连续选通的几幅图像在荧光屏上分开。这种像增强器称为条纹管。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,5.变倍式像增强器 能够改变图像倍率的像增强器称为变倍式像增强器。它具有可变放大率的电子光学系统。由于变倍的同时必然使焦距发生变化,因此在普通像增强器内除了加变倍电极外,同时还需要加聚焦电极来补偿像面的变动,所以,变倍式像增强器通常为四电极结构,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,5.变倍式像增强器,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,6.带有MCP的像增强器(二代像增强器)二代像增强器与一代像增强器的根本区别在于:它不是采用多级级联实现光电子图像倍增,而是采用在单级像增强器中设置M
12、CP来实现光电子图像倍增。MCP是两维空间的电子倍增器,它是由大量平行堆集的微细单通道电子倍增器组成的薄板,二代像增强器有两种管型结构,一种是双近贴式像增强器,另一种是倒像式像增强器。,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,6.带有MCP的像增强器(二代像增强器),二代双近贴式像增强器结构示意图,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,6.带有MCP的像增强器(二代像增强器),二代静电聚焦倒像式像增强器结构示意图1光阴极;2微通道板;3荧光屏,下一页,上一页,5.2.1 像增强器,7.负电子亲和势光阴极像增强器(三代像增强器),下一页,上一页,5.2.1 像增强器,7.负电子亲和势光阴极像增强器
13、(三代像增强器)三代像增强器具有高增益、低噪声的优点。而且负电子亲和势是热化电子发射,光电子的初动能较低,能量又比较集中,所以,三代像增强器又具有较高的图像分辨力。这些特点使三代像增强器成为目前性能最优越的直视型光电成像器件。,下一页,上一页,5.2.2 红外变像管、紫外变像管、X射线变像管和射线变像管,红外变像管、紫外变像管、X射线和射线变像管用于分别将不可见的红外图像、紫外图像、X射线图像和射线图像转换为可见的光学图像,其中红外变像管和紫外变像管在结构上与普通的像增强器基本相同,只是光阴极的材料和光谱响应有所不同。X射线和射线变像管则比普通像管多了一个射线转换荧光屏(又称输入荧光屏)。,下
14、一页,返回5.2,5.2.2 红外变像管、紫外变像管、X射线变像管和射线变像管,射线转换屏位于变像管的输入窗内,在它与外壳之间设置有薄铝层以遮挡杂光。转换屏与光阴极之间靠很薄的玻璃耦合,以减小荧光图像的扩散。这一转换屏可将入射的X射线图像或射线图像转换为荧光的弱光图像,该弱光图像入射到光阴极上产生光电子图像,其后续过程与普通像管相同。,下一页,上一页,近贴式X射线变像管工作原理示意图,下一页,上一页,缩小型X射线变像管结构示意图,1X射线转换屏;2光阴极;3聚焦极;4阳极;5输出荧光屏,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,直视式光电成像器件既能探测到微弱的或人眼不可见的目标辐射信
15、号,又能将目标满意地进行成像,使人眼能看到再现的目标图像。因此,像管既是一个辐射探测器、放大器,同时又是成像器。作为辐射探测器,它应具有高的量子效率和信号放大能力,作为成像器,它必须具有小的图像几何失真,这些性能通常用畸变、放大率、分辨力及调制传递函数来描述。,下一页,返回5.2,5.2.3 像管性能参数及其要求,主要特性参数:1.光谱响应特性2.增益特性3.背景特性 4.成像特性,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,1.光谱响应特性 光谱响应特性是指像管的响应能力与入射波长的对应关系。像管的光谱响应特性实际上是其光阴极的光谱响应特性,它决定了像管工作的光谱范围。像管的光谱响应特
16、性通常用光谱响应率、量子效率、光谱特性曲线等来描述,像管的光谱响应之和称为积分响应率(或光电灵敏度)。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,1.光谱响应特性 光谱响应率是像管对单色入射辐射的响应能力;响应率是像管对全色入射辐射的响应能力。它们分别以R和R表示。根据响应率的定义入射辐射功率所产生的输出光电流,则,下一页,上一页,1 光谱响应特性,考虑到 则,(5-3),(5-4),(5-5),(5-8),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,1.光谱响应特性 式中,称为光谱匹配系数。它反映了在像管响应的波长范围内,光源与光阴极,荧光屏与光阴极及荧光屏与人眼光谱光视效率之
17、间在光谱上的吻合程度。如果匹配良好,就能获得高的整管响应度。因此,光谱匹配系数是选择像管各级材料的重要依据。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性 合适的亮度是观察图像的必要条件。像管输出的图像亮度既与入射图像的照度有关,又取决于像管本身对辐射能量的变换与增强的能力。“增益”就是用来描述像管这种能力的参数。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(1)增益定义 像管的增益有:亮度增益、辐射亮度增益及光通量增益之分。其中亮度增益是最基本而通用的。(2)亮度增益的定义 像管的亮度增益定义为:像管在标准光源照射下,荧光屏上的光出射度M与入射到阴极面上
18、的照度EV之比。即(倍),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性 由于荧光屏具有朗伯发光体的特性,发光的亮度分布符合余弦分布律,因此荧光屏上的光出射度M与亮度L之间的关系可表示为 因此,(5-10),(5-11),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3)亮度增益的表达式 下面根据定义建立亮度增益的表达式,即亮度增益与像管各参数之间的关系。设入射到像管光阴极面上的照度为E,光阴极光灵敏度为R,那么光阴极有效面积Ac上产生的光电流为,(5-14),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3)亮度增益的表达式 若以表示电子光
19、学系统透射比,U为像管的加速电压,则射到荧光屏上的功率为 由荧光屏发光效率(单位为lm/w)的定义/P可知,荧光屏发出的光通量为,(5-15),(5-16),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3)亮度增益的表达式 荧光屏的光出射度 这样,根据定义便可得到单级像管的亮度增益表达式为,(5-17),(5-18),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3)亮度增益的表达式 如果不考虑级间耦合的损失,则第一级荧光屏发出的光出射度M1就是第二级光阴极的入射照度E2,即,(5-19),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3
20、)亮度增益的表达式 那么在第二级管荧光屏上输出的光出射度应为,(5-20),(5-21),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3)亮度增益的表达式 故二级级联像管的亮度增益为,(5-22),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(3)亮度增益的表达式 同理可推得三级级联像管的亮度增益。R1为第一级光阴极对入射光的积分响应率;R2为第二级光阴极对第一级荧光屏的积分响应率;R3为第三级光阴极对第二级荧光屏的积分响应率。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(4)对亮度增益表达式的讨论 在像管亮度增益的表达式中,清楚地表明
21、了像管各参数对亮度增益的影响。m对GL的影响则较大,当m减小时,GL以平方关系增大,然而这是以缩小图像为代价的。同时m不能太小,因为荧光屏的发光效率与荧光粉的颗粒度之间有一定关系,要保证屏的发光效率,荧光粉的颗粒度就不能太小,这样就使缩小的图像很难由颗粒度较大的屏分辨出来,导致分辨力下降。所以现有的像管绝大多数的m值取在0.51之间。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,2.增益特性(4)对亮度增益表达式的讨论 实际上像管的亮度增益要小于理论值。像管实际增益的大小,可通过实验测试得到。具体测试是根据亮度增益的定义进行的。常用像管亮度增益的典型值:红外变像管为3050;单级像增强器
22、为50100;三级级联像管为5104105;二代像管为104。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,3.背景特性 合适的亮度是人眼观察图像的必要条件,除了有用的成像(信号)亮度以外,还存在一种非成像的附加亮度,称之为背景(或背景亮度)。像管的背景包括无光照射情况下的暗背景和因入射信号的影响而产生的附加背景,称为信号感生背景(或光致背景)。暗背景产生的主要原因是光阴极的热电子发射和颗粒引起的场致发射。产生信号感生背景的主要原因是阴极透射光、管内散射光、离子反馈、光反馈所致。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,3.背景特性 为了反映背景对像管图像对比的影响,引入两个参
23、数:等效背景照度和对比恶化系数。(1)等效背景照度 为了与来自目标的照度相比较,通常用等效背景照度来表示暗背景。使荧光屏亮度等于暗背景亮度值时的光阴极面上的输入照度值称为等效背景照度。等效背景照度的典型值,对变像管而言为10-3lx数量级,对像增强器而言则为10-7lx数量级。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,3.背景特性(2)对比恶化系数 由于背景的存在使图像模糊不清,背景使像质下降的程度可用对比恶化的多少来描述。即,(5-27),下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,4.成像特性 像管光阴极面接收来自物空间的图像辐射,这一辐射在阴极面上的强度分布构成输入图像,
24、通过像管的转换与增强在荧光屏上产生相应的亮度分布,构成输出图像。成像特性通常用放大率、畸变、分辨力和调制传递函数来描述。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,4.成像特性(1)放大率 像管的放大率m指的是像管输出端输出的图像线性尺寸l与其对应的输入端图像的线性尺寸l之比,因此,放大率是表征像管对图像几何尺寸放大或缩小能力的一个性能参数。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,4.成像特性(2)畸变 由于像管常采用静电聚焦电子光学系统,它的边缘放大率比近轴放大率大,所以在输出端图像产生枕形畸变。由于物高不同,放大率不同,导致图像形状发生畸形变化,故称为畸变,并以D表示畸
25、变的程度。通常取光阴极有效直径的80%处的放大率来表征畸变大小。它的典型数据是:变像管为10;三级级联像管为25%35。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,4.成像特性(3)分辨力 成像器件刚刚能分辨清两个相邻极近目标的像的能力称为该成像器件的分辨力。为评定像管的成像质量,最简单常用的方法是测定其分辨力。像管的分辨力是指高对比度的标准测试板图案聚焦在像管的光阴极面上,通过目视方法观察荧光屏上每毫米尺度包含的能够分辨开的黑白相间等宽矩形条纹的对数。,下一页,上一页,5.2.3 像管性能参数及其要求,4.成像特性 所谓分辨的线对数是指能分辨出每个测试单元四个方向(或两个方向)的条纹
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