首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
一种分级的Se-As-Te硫化物-玻璃光电二级管结构已经用作光导摄象管靶面。靶的光电特性取决于元素的浓度和分布状态。本文介绍了关于砷和碲的浓度分布的研究结果。并当其长期处在红光照射下时,能使经改进靶的信号电流变化小。  相似文献   

2.
本文报导一种新型的二极管枪 Saticon—Ⅲ型摄象管(H9386B)。它的特点是控制电子束轴向分布速度,降低了电子束阻抗,减小了惰性,同时采用新的光电导层,有助于进一步  相似文献   

3.
国外消息     
▲高灵敏度图象摄象管日立有限公司和日本广播协会(NHK)最近联合研制成功的图象摄象管灵敏度约为一般Saticon摄象管的10倍。其性能的改进是扩大了雪崩、增加了高灵敏度层和光电导层的结果。此摄象管称作Harpicon,目前投放市场的有两  相似文献   

4.
引言硒砷碲摄象管(Saticon)是一种具有分辨率高,暗电流小,惰性小等优良特性的光导摄象管,它的各项技术指标都已达到氧化铝管的水平,已广泛用于彩色广播电视摄象系统。硒砷碲摄象管靶面是由无定型硒(Se)做主体材料而掺以一定比例的砷(As)、碲(Te)、而组成的。掺 As 的目的是增加无定型 Se 材料的热稳定性。由实验研究已证明,在无定型 Se 中均匀掺以7—15%原子比的 As 可得到即热稳定性好,又保持无定型 Se 良好光电特性的靶面、掺 Te 的目的是改善靶面的光谱响应。实验已表明纯 Se 或掺 As10—15%的 Se  相似文献   

5.
本文根据金属导电岛低晕光硅靶的结构特点,研究了该靶具有的优点和用该靶制作的低晕光SIT摄象管的性能;根据已研制出的低晕光SIT摄象管的测试结果,认为该SIT摄象管与电阻海硅靶SIT摄象管相比,具有较好的晕光性能、更好的分辨率和底色、更大的信号电流等性能。在目前的工艺条件下,这是一个值得发展和完善的管种。  相似文献   

6.
本文首先简述微光摄象管的工作原理;分析了微光摄象管的硅二极管阵列靶(以下简称为硅靶),由直流供电,改用场同步脉冲供电的情况下,改善微光摄象管测试灵敏度的工作原理。采用我所生产的两只微光摄象管,在我所研制的WGCST-1A型微光摄象管测试台上进行了试验。对所测得的数据进行分析比较,可以得出微光摄象管在场同步脉冲供电的情况下,其测试灵敏度得到了改善。  相似文献   

7.
一种直径13-mm、磁聚焦、磁偏转的短型 Saticon 摄象管已问世。该管特别适用 RCA Hawkeye 录象摄象机,还适用于其他超小型高性能电子新闻采访(ENG)和电子现场节目制作(EFP)用彩色电视摄象机。该管采用极好的玻璃外壳来保证管子与线圈组件精确对准,并且改进了电子枪的设计。通过精心设计和控制尽量减少电子束着靶误差和电子束弯曲。灵敏度和光谱响应数据与衰减和增大惰性曲线一并给出。数据表明:新研制的13-mm Saticon 管的分辨率好、闪光小、图象无几何畸变和彩色配准度高。  相似文献   

8.
日本广播公司(NHK)和日立公司研制成一个具有超高灵敏度的18mm 新型摄象管。该管和 Harp 摄象管一样,利用非晶光导体中雪崩冲击效应引起信号倍增,只是具有更强的增强效果。Super-HARP 的灵敏度比 Saticon 的灵敏度高100倍。Super-HARP 管甚至在星光和烛光的低照度下,能摄制高分辨率、高质量图象,且具有高信噪比,低暗电流和低迟滞性。该摄象管的灵敏度变化范围很宽,在任何光照条件下都能使用,而且不会损害图象质量。装备 Super-HARP 摄象管的一种便携式彩色摄象机将很快投入使用。  相似文献   

9.
近年来,进一步提高电视摄象机的图像质量,尤其是提高电子新闻采访(ENG)和电子现场节目制作(EFP)摄象机的图象质量的要求日益强烈。因此需要改善用于这些摄像机之摄象管的性能。1973年研制成功的 Saticon 摄象管利用  相似文献   

10.
本文叙述 SF-1407型硅增强靶(SIT)摄象管的设计及研制,包括整管方案考虑、移象段电子光学系统的方案分析与设计计算、电子枪及硅二极管列阵靶的设计、结构设计及工艺特点等有关问题。  相似文献   

11.
硒砷碲(Saticon)电视摄象管问世以来,它已成为众多摄象器件的强劲竞争者。本文着重阐述其小形化、灵敏度、分解力、彩色重现性等诸问题的实现方法和技术积累。  相似文献   

12.
日本广播技术协会研究所和日立公司一起研制成的saticon[注1]图象摄象管是一种分辨率高、灵敏度高、晕光小和惰性低的高性能电视摄象管,它的这些优异特性是由硒、砷、碲非晶态半导体二极管所决定的。本文着重阐述最近发展的saticon—Ill摄象管靶面和有中间电极的新型二极管电子枪的工作原理。近年来,人们试图用固体成象器件最终代替真空成象器件的设想和实施,虽然也有许多新型固态图象摄象器件涌现,某些固态传感器,如800×800 CCD的性能已十分接近真空管型的成象质量,但是,其周边电路复杂,相应价格昂贵,目前尚未能普及推广。对于图象质量要求十分高的场合中,尤其在广播电视演播室工作,真空管型的摄象器件还将继续充当重要的角色。长期来,人们熟悉于三硫化二铮、硒化镉、氧化铅等光导靶材料的摄象管应用,自从硒砷碲电视摄象管闻世以后,它已成为电视摄象重要器件的强劲竞争者,博得了人们的极大关注。近来,为了增加摄象机的多功能,实现VTR/CAME-RA和电源的一体化,使ENG摄象机与多功能的16m/m电影摄象机媲美,NHK曾用2/3英寸saticon管和1/2英寸磁带录相机配合,图象质量已超过3/4英寸的常规,不仅如此,随着电视广播技术的发展,硒砷碲摄象管除了用于演播的商业摄象机外,逐渐延伸到销售数量十分大的家用录相机领域,使它更具有深远的意义。为了充分理解该器件的优良性能和正确应用,下面就其靶面工作原理和有中间电极的新型二极管电子枪结构作一概述。  相似文献   

13.
一、前言在玻璃基板表面上制备的氧化锡透明导电膜广泛应用于各种显示器件,例如电视摄象管(光导摄象管、正折象管、氧化铝光电摄象管和硒靶视象管)、气体放电显示器件以及液晶显示等。这些显示器件要求制备的膜具有高导电率、高透明度,而且要均匀、不模糊、无污点。过去所采用的喷涂法很难获得均匀、高透明度和不模糊的膜。为此,近几年出现了几种制备氧化锡透明导电膜的新方法。其中有雾化法、  相似文献   

14.
本文介绍国内应用电视摄象管进展及部分产品的性能。主要有硫化锑视象管、硅靶视象管、热释电视象管、碲化锌镉视象管、硅增强靶摄象管和次级电子导电摄象管。  相似文献   

15.
本文概述了硫属玻璃半导体的物理结构、能带和电子态。文中主要讨论了非晶硫属半导体光电二极管阻挡层和各种组合结构的电子—空穴对的迁移机理。掺杂不均匀所形成的自建电场效应以及为莸得各种组合比分布的多层膜蒸发技术。这种梯度组合的光电二极管作为硒砷碲摄象管的光电导靶,能获得非常好的特性。  相似文献   

16.
硒砷碲摄象管又叫Saticon,是一种广播用高性能摄象管,因其灵敏度和分解力高,也广泛用于各种医学影象设备中,本文介绍广播研究所研制并实用化的医学影象设备用硒砷碲摄象管GS8812的原理、特性及应用情况。做为一个应用的例证,文中列举了GS8812在阜外医院进口西门子Angioscop A33心血管X射线造影设备中的临床试用结果,使用GS8812所做的70例病人的209个体位的数字减影样片与采用进口的德国Heimann公司的硒砷碲摄象管的70例病人的216个体位样片质量毫无差异,有关专家教授们认为,GS8812已达到国际同类产品水平,完全可以取代国外进口的同类管,在各类医学影象设备中使用。  相似文献   

17.
一、前言将非晶硒膜上施加高电场时发生的雪崩倍增现象应用于摄象管的光电变换膜 HARP 靶上,具有灵敏度高而且象质好的优良特性。笔者用这种 HARP 靶制过2/3英寸摄象管,此管的摄象机已在包括精彩的奥林匹克高清晰度电视中继在内的许多节目中得到使用。但是,我们可设想一下,今后,随着高清晰度电视广播走向正规化,需要更高性能的摄象机用摄象管。因此,本文报道具有灵敏度高、惰性低、更高分辨率的1英寸 HARP 摄象管的试制和评价。  相似文献   

18.
由昆明物理研究所研制的RDS-406型红外热释电摄象管,为充气型热释电摄象管,是一种不需致冷的红外成象器件,能与工业电视摄象机配套使用。摄象管采用锗平板作输入窗口,TGS热释电晶体作灵敏靶完成光电转换。靶面直径18mm,工作  相似文献   

19.
倾斜变象管     
前言通常的电子透镜已在变象管和电视摄象管中运用了许多年了。在这些器件中,电子透镜被用来将半透明光阴极所产生的光电子聚焦到电子靶(萤光屏、玻璃存储靶等等)上。然而,若是使用不透明的光阴极,则能得到更高的量子效率(已知的几种不透明光  相似文献   

20.
“EBSICON”是具有光电子轰击硅二极管阵列靶摄象管的通称。本文说明研制大型 Ebsicon(80毫米光阴极、32毫米硅靶的摄象管)的动机及研制情况后,介绍这种管子的特性。着重介绍投射到管子阴极面上成象单元的点光源强度和偏离扫描中心点光源响应对管子点光源性能的影响。我们重点探讨未来的空军深外层空间地面监视系统(GEODSS)对光阴极性能的要求。其次,介绍用 G 型星系在曝光时间分别为0.6秒和1/30秒的情况下野外测量的结果,并与 GEODSS 的光电传感器的发射特性进行比较。最后附表介绍一下对 Ebsion 管测得的重要特性参数。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号