главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
     
 
Оптика
Волоконная оптика
Спектроскопия /
  История спектроскопии
  Спектральные диапазоны электромагнитного излучения
  Колебательная спектроскопия
  Спектроскопические приборы и методики
  Спектрометры
  Спектроскопические приборы: компоненты
  Производство и продажа спектроскопической техники в России
  Колориметры
  Многоспектральные и гиперспектральные изображения
  Фурье-спектроскопия
  Лазерная спектроскопия
  Области применения спектроскопии
Лазеры
Лазерные системы
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

Диссектор

Диссектор изображения - это передающая электронно-лучевая трубка, в которой сфокусированное электронное изображение, полученное с фотокатода путем электронного от­клонения, развертывается относительно неподвижного отверстия или щели.

Схема диссектора Принцип действия диссектора заключается в следующем. Изо­бражение предмета 1 (или пространства предметов) на фотокато­де 3 диссектора строит объектив 2. Под воздействием освещенности фотокатода от изображения возникает эмиссия фотоэлектронов, число которых в каждой точке фотокатода пропорционально имеющейся освещенности. Фокусирующая катушка 5 собирает вылетевшие фотоэлектроны и строит в плоскости диафрагмы 7 электронное изображение предмета 6. Часть электронов электрон­ного изображения попадает через «вырезающее» отверстие 11 диафрагмы 7 на жалюзийную динодную систему 8, а с нее, умно­жаясь, на анод 10. Сетки 9 экранируют жалюзи и обеспечивают попадание вторичных электронов на лопасти следующего динода. Форма и размер «вырезающего» отверстия определяют мгновенное угловое поле прибора с диссектором в качестве приемника. Общее угловое поле прибора определяется размером фотокатода 3. Для просмотра его электронное изображение 6 под действием отклоняющих катушек 4 перемещается относительно неподвиж­ного отверстия 11 в горизонтальном (по строке) и в вертикальном (по кадру) направлениях с частотой, обеспечивающей приемлемые чувствительность и время просмотра всего пространства. При сканировании анодный ток в каждый момент времени будет за­висеть от освещенности участка фотокатода, «вырезанного» от­верстием 11 диафрагмы 7. Анодный ток фона Iаф будет опреде­ляться в этом случае также мгновенным угловым полем, что позволяет зарегистрировать слабое излучение малоразмерных объектов.
 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru