真空成像器件课件.ppt

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光电成像器件(Photoelectronic imaging devices),图像传感器,一类能够输出图像信息的阵列器件,用于“面源”探测。 变像管:红外夜视仪,紫外变像管和光学显微镜结合用于生物和医学研究 像增强器:微光夜视技术 摄像管:交通管理,机器人的眼睛,电视,摄像机….. 三大功能 变换光谱:将红外、紫外的辐射图像变成可见图像 增强亮度:使图像亮度接近人眼的视觉响应峰值 光学成像:将电子图像在荧光屏上变成光学图像 涂覆于真空管内壁的光电发射材料薄膜 红外:银氧铯;可见:单碱和多碱;紫外;负电子亲和势。(参见书第四章) 非聚焦型像管(近贴型) 两个平行电极间形成均匀电场 从同一点出发不同初速的电子,在均匀电场作用下,以抛物线轨迹向荧光屏投射 均匀电场只有加速投射作用,没有聚焦成像作用 电子不能会聚成像点,而是弥散圆斑 分辨率低 静电聚焦型像管 阴极发射电子从阳极中小孔通过,电子被聚焦加速 当各电极电压之比保持不变时,电子轨迹也基本不变,各电极电压多用电阻链分压的办法供给。 电磁复合聚焦型 由磁场聚焦和电场加速共同完成成像作用。 轴向有相同初速度的电子,以螺旋线前进,聚焦于同一点。 用于需高性能像质的场合,如天文测量。 作用是将电子动能转换为光能。 高转换效率 发射谱与人眼或下级光电阴极的光谱响应特性匹配。 光谱响应特性和光谱匹配 光谱响应特性指:光电阴极的光谱响应特性,它决定管子所能应用的光谱范围。 Q:由上面的特性可以联系到什么器件? 光谱匹配:在像管的光谱响应范围内光源与光电阴极、光电阴极与荧光屏、荧光屏与人眼视觉函数之间的光谱分布匹配,匹配好,则像管灵敏度高。 增益特性 亮度增益:荧光屏的光出射度和入射至光电阴极表面上的照度之比。 等效背景照度 暗背景:无光照射时荧光屏的发光。 荧光屏上的目标叠加了一个背景亮度,使图像对比度下降,严重时可能使微光图像淹没在背景中。 等效背景照度EBI:荧光屏上产生与暗背景相等亮度时,光电阴极面上需输入的照度值。 分辨率 标准测试板通过像管后,在荧光屏上每毫米长度上用目测法能分辨得开的条纹对数。 每毫米线对数,lp/mm 调制传递函数* P176 变像管与激光器同步工作,减小背景光影响,提高图像对比度和质量。 级联式像增强器 微通道板像增强器(micro channel plate, MCP) 微通道光电倍增管 P93 二次电子发射倍增系数δ=2,累计碰撞倍增次数n=10,微通道的总增益G =δn = 210≈1000 倍 可见光较高灵敏度,近红外较高量子效率。 同时具有光谱变换和图像增强作用。 进一步提高分辨率、信噪比等性能参数,开发超三代和第四代像增强器。 微光夜瞄镜 X射线像增强器 医疗诊断中,使拍照所需X射线剂量比原来减少,大大降低了X射线对病人的危害。 工业探伤 将输入的光学图像转换为电荷图像 通过电荷的积累和储存构成电位图像 通过电子束扫描读出电位图像,形成视频信号输出 光电发射型(a):外光电发射效应 视像管(b):内光电效应 移像区:使光电子在运动中获得能量,从而在靶面上产生更多电荷,提高灵敏度。 灵敏度 光电转换特性 对数坐标上信号电流与照度关系曲线的斜率,称为γ特性。表示对灰度的传递功能。图像不失真:γ =1。 分辨率 (P169) 图像细节的分辨能力。 惰性 输出信号变化相对于照度变化有滞后。 暗电流和噪声 动态范围 同一幅图像中,摄像管能处理的最高照度值与最低照度值之比。 二次电子传导摄像管(SEC) 增强硅靶管(SIT) * 光电成像器件 光电成像器件 真空成像器件 固体成像器件 像管 摄像管 电荷耦合器件 光电二极管列阵 光电成像器件的分类 有无扫描机构 变像管 像增强器 像管 摄像管 把不可见变可见 把微弱增强 电子束扫描后显示 真空成像器件 真空成像器件-应用举例 像管:变像管和像增强管的统称。 像管的工作原理 光电阴极 三大类像管(1) 成倒像 三大类像管(2) 三大类像管(3) 荧光屏 像管的主要特性参数 光谱匹配函数 像管的主要特性参数 Bb为暗背景亮度,单位为cd/m2 ;Gb为亮度增益。 变像管的EBI在10-3lx量级;像增强器在10-7lx量级。 像管的主要特性参数 《光电技术》,江文杰等编著, 科学出版社,pp:190-191,2009. 像管的主要特性参数 红外夜视仪 红外辐射图像被光学物镜成像后位于光电阴极的前方,该辐射图像相当于对光电阴极有一辐射通量,光电阴极将其变成与其亮度成正比的电子图像,经静电聚焦后轰击荧光屏,再转成光学图像。 选通式变像管 第一代像增强器 第二代像增强器 负电子亲和势光电

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