摄像管
编辑摄像管是一种将光学图像转换为电信号的电子管。 摄像管基本上只能产生单色图像的信号,对于彩色电视上游光学器件,带有滤色片或带有相应电子开关的带状滤光片是必要的。
摄像管已在很大程度上被 CCD 传感器取代。
函数
编辑一个摄影管基本上包括
- 一个光电阴极,待转换的图像以光学方式投射到该光电阴极上,
- 来自扫描设备,该设备将光电阴极的这种曝光等效电荷图像转换为时间离散信号。
摄影管的类型
编辑所有摄像头都具有上述共同的光学到电荷图像的转换。 差异可以在设计细节中找到。
图标观察器
对于这种类型,电荷图案是由光敏材料(铯)制成的小电容器单元的排列产生的。 因此,该层结合了光电阴极和电荷图像的存储。 该电荷图像由电子束逐行扫描。 当电容器单元充电时,电容器的不同充电导致不同的电流,从而导致电信号。
由于其机械设计,图标镜对二次电子发射的影响非常敏感。 涓流图标镜通过将单独产生的电子洒在电容器电池板上来补偿这些破坏性影响。
超锥光镜
超显像镜与普通显像镜的不同之处在于光电阴极和存储层是分开的。 在这种情况下,光电阴极布置在电容器单元层的前面,并且以这种方式产生的电荷图像以电子光学方式投射到存储层上。 这通过允许电子图像被外部场放大(加速)来提高灵敏度。
探管
使用合适的电子光学器件,该电荷图像逐行引导通过二次电子倍增器的入口。 可以在那里拾取预放大信号。
摄像管
与圣像镜一样,正视镜也有一个由光敏材料制成的聚光镜阵列。 但是,这种布置是半透光的,并且被双方使用。 光学图像从正面投射到该装置上,从而生成电荷图像。 电子束以图标镜已知的方式从背面扫描该电荷图像。
与图标镜相反,该电子束通过适当的措施减慢到非常低的速度,因此没有二次电子被撞出光电阴极。 该电子束在扫描电容器电池后再次偏转并返回到靠近阴极的阳极。 那里可以接收到信号。
超级正交
这个摄影管,将光电阴极和存储层分开,类似于超锥光镜。 此外,在光电阴极和存储层之间设置了一种栅格,正好在存储层的前面,目的是防止二次电子的形成。
薄玻璃板形成存储层的背面,电荷图像也通过缓慢然后向后偏转的电子束通过该板感应扫描。 这种返回的、调制的电子束不是击中普通阳极,而是被引导到二次电子倍增器中。
超正析象管 的灵敏度因此达到了 icoscope 的四百倍左右,因此即使在多云天气或正常照明下也能拍摄图像。
摄像机和亚型
摄像机的半透明光电阴极由一种半导体材料组成,其电阻随曝光而变化。 如果扫描电子束扫过该半导体阴极,则其电流会由于或多或少的重度暴露区域的不同电导率而波动。 在其 1951 年推出的经典设计中,摄像机与由三硫化锑制成的光电阴极一起工作。
其他物种
- 在医疗领域很常见的等轴测镜,
- 阴极射线存储管 使用两束电子束(扫描束和擦除束)从两侧扫过半导体层,
- 光电摄象管,与图标镜相关的管子。
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