直视性电真空成像器件成像物理.ppt
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1、第五章 直视性电真空成像器件成像物理,象管成像的物理过程象管结构类型与性能指标辐射图像的光电转换电子图像的成像理论电子图像的发光显示光学图像的传像与电子图像的倍增,5.1 象管成像的物理过程,步骤:1.将接收的微弱或不可见的输入辐射 图像转换成电子图像 2.使电子图像获得能量或数量增 加,并聚焦成像 3.将增强的电子图像转换为可见的光学图像,实现的技术手段:1.光阴极 2.电子光学系统 3.荧光屏,辐射图像的光电转换,象管利用外光电效应,将输入的辐射图像转换成电子图像:光敏面接收辐射量子产生电子发射所发射的电子流密度正比于辐射通量分布。斯托列托夫定律:饱和光电发射的电子流密度与入射辐射通量密度
2、成正比,因此有入射辐射分布所构成的图像可以通过光阴极变换成电子流分布构成的电子图像。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。,电子图像的能量增强,象管中的电子图像通过特定的静电场或电磁复合场获得能量增强。低能量的电子图像在静电场或电磁复合聚焦场的洛伦 兹力作用下得到加速并聚焦到荧光屏上。象管中特定设置的静电场或电磁复合场称之为电子光学系统,具有聚焦电子图像的作用。也称电子透镜。有些象管中还有MCP(微通道板),通过电子图像的电子流密度倍增来进行图像增强。,电子图像的发光显示,荧光屏的基本材料是晶态磷光体,在受到高速电子轰击时,会产生受激发光的现象
3、。荧光屏不仅要具有高的转换效率,而且发射的光谱要和眼睛或与之耦合的光阴极光谱响应一致。当象管中电子图像的加速电压一定时,荧光屏的发光亮度就正比于入射电子流的密度,由此,荧光屏就可以将电子图像转换成可见光的图像。,5.2象管结构类型与性能指标,分类:按照工作波段分类 变象管(红外、紫外、X射线等)像增强器按工作方式分类连续工作象管选通工作象管按结构分类近贴式象管倒像式象管静电聚焦式象管电磁复合聚焦式象管,按象管发展阶段分类 零代微光像增强器技术 一代级联式像增强器技术 采用微通道板(MCP)的二代像增强器 采用-族光电阴极的三代像增强器技术 超二代像增强器技术 超三代像增强器技术 第四代像增强器
4、技术,近贴式X射线变象管工作原理示意图,缩小性X射线变象管结构示意图1-X射线转换屏;2-光阴极;3-聚焦极;4-阳极;5-输出荧光屏,5.3 辐射图像的光电转换,光电发射的物理模型电子逸出表面过程的分析实用的光电阴极光电发射的极限电流密度光阴极面发射电子过渡过程的分析,半导体的基本知识,载流子:物体内运载电荷的粒子,载流子浓度 决定于材料的导电能力。1.半导体中存在哪几种载流子?它们是如何 产生的?它们的浓度决定于哪些因素?2.半导体中的载流子有哪些运动形式?相关概念:本征半导体、杂质半导体;N型半导体、P型半导体;多子,少子;扩散电流,漂移电流,一、半导体材料半导体电阻率介于导体和绝缘体之
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