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相似文献
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1.
从理论和实验上研究了RCA-8850型光电倍增管的单光电子特性,通过计算机模拟得出光电倍增管的输出幅度分布近似满足泊松分布。通过多道分析仪测得PMT的实际输出分布,与计算机模拟结果一致。对增益、暗电流及暗脉冲计数的测量结果与标称值相近。通过高精度测量系统,对PMT的基本参数渡越时间及其抖动进行了测量,得到渡越时间:t∝1/u~(1/2)(u是偏压),并提出对高压电源稳定度的要求,渡越时间抖动E∝1/N~(1/2)(N为阴  相似文献   

2.
美航宇局激光测距系统的位置分辨率基本上取决于光学定时接收机的时间分辨率。光学定时接收机包括快速光电器件(主要有标准的微通道板型光电倍增管或雪崩光电二极管)、定时鉴别器、高精度时间间隔数字转换器和信号处理系统等。接收机时间分辨率取决于光电器件的光电子时间展宽、定时鉴别器的时间漂移和分辨特性,以及时间间隔数字转换器。因此有必要评价一下现有快速光电子器件及它们的时间分辨率、设计极低时间漂移的定时鉴别器和高精度时间数字转换器,以便在激光测距系统接收机中使用。本报告介绍一种改进后的恒定比例鉴别器,它在输入脉冲50毫伏至5伏的动态范围内,与幅度有关的定时误差可减小到±40微微秒。在输入脉冲幅度相同范围内,用上升时间0.4毫微秒、宽1.0毫微秒输入信号得到时间分辨率为30微微秒(最大值1/2时全宽)。这种装置产生800毫伏负输出脉冲,其宽为10毫微秒,并产生3伏正脉冲,其宽15毫微秒。通过鉴别器的时间延迟约32毫微秒。输入信号用衰减-减法技术进行放大、箝位和适当整形,产生一个具有零交叉点的脉冲。所有相应于鉴别器定时精度的基本功能由隧道二极管完成,而反向二极管作为非线性负载。设计鉴别器要便于和普通时间间隔设备或高精度时间间隔数字转换器连接。也介绍了获得最小时间漂移的调节方法。  相似文献   

3.
最近在实验研究中已采用产生微微秒光脉冲的几项新技术,它用在光物理、光生物学、光化学和光通讯领域中,其中也采用几种复杂的探测方法。本文在于验证用最近报导的光电于抽样方法可能达到的分辨率。光电子取样是一种从电子宽频带结构中有选择抽取光电子的相当简单的技术,它表明能在时间上分辨上升时间约几微微秒周期性低能量非相干光信号。其它微微秒探测方法通常受到灵敏度、转换效率和脉冲保真度的限制,而相比之下,用光电取样原理制成的器件,其探测灵敏度与普通光电倍增管相当,这些器件不限于相干或高准直光束,而且众所周知的取样原理可用于上述设计,使得高速光电子取样与通常放大器增益带宽限制无关。显然这种器件  相似文献   

4.
本文对倍增极制有GaP(Cs)二次发射表面的光电倍增管特性进行了研究。我们介绍了8850、C70133 B、8852和C31024几种管子特性的测量结果,这种测量结果从制造厂的单据上一般是得不到的。文中对渡越时间的差异,单电子渡越时间的分散和作为光电阴极感受面位置函数的收集效率和量子效率的均一性进行了测试和讨论。文中详细介绍了测量技术和测量系统。本文着重测定光电倍增管最佳工作条件(特别是关于收集效率)和最小渡越时间分散。  相似文献   

5.
早期为了加宽光电倍增管的带宽,主要采用提高内部各级电压来减小渡越时间的离散的方法。在未使用电光系统程序计算之前,管子特性的上升时间标称值为1毫微秒,然而下降时间达数毫微秒而且脉冲畸变大。在七十年代初美空军和宇航局要求为高  相似文献   

6.
采用金属-陶瓷管壳和小孔径微通道板倍增,结合双近贴聚焦的结构和小尺寸的有效面积,研制成功了具有超快时间响应的微通道板光电倍增管,其脉冲上升时间的实际测量值达到了90 ps左右,使光电倍增管的时间特性有了很大的提高。  相似文献   

7.
采用金属一陶瓷管壳和小孔径微通道板倍增,结合双近贴聚焦的结构和小尺寸的有效面积,研制成功了具有超快时间响应的微通道板光电倍增管,其脉冲上升时间的实际测量值达到了90 ps左右,使光电倍增管的时间特性有了很大的提高.  相似文献   

8.
条纹摄象管     
美国Instrument Technology公司研制成一种条纹摄象管。此管对光脉冲或X射线脉冲具有高达1微微秒的时间分辨率,系采用静电聚焦、静电偏转。静态分辨率高于每毫米32线对。Photochron Ⅱ光电阴极具  相似文献   

9.
已研制成一种测量系统,它可以测量千兆赫带宽光电倍增管的脉冲高度分布。该系统采用取样示波器作为取样保持电路,其带宽为12千兆赫。用实验系统测试了静态交叉场光电倍增管,并得出了测试结果。根据使用的现有系统元件,计算了系统幅度分辨率。  相似文献   

10.
Cb光电技术     
Cb1 光子检测技术的若干问题马瑞霖(华南工学院无线电系)本文介绍一个成本较低、性能良好、与微机联接运用的光子检测装置。讨论了光子检测的统计性、闸门积分器及双脉冲运用、光电倍增管选择及测量下限、测量时间与精度等问题。(1)当光脉冲很弱,平均只有几个光子或更少时,必须考虑其统计性。可以认为光电倍增管的光电阴极在光子作用下所发射的光电子服从泊松分布p(n)=(A~n/n!)e(-A)(式中A为每脉冲发射的光电子数的平均值,P(n)  相似文献   

11.
微通道板光电倍增管静态参数测试系统是专门为高校和科研院所研制的实验设备,它由光源、衰减系统、微通道板光电倍增管、暗箱、高压电源及专用分压器、微电流计等部分组成。通过对微通道板光电倍增管光电阴极灵敏度、电流增益、暗电流等静态参数的测量,可直观地反映光电阴极的光电效应、单块微通道板的电流增益特性以及增益随外加电压变化的性能。本设备操作简便、实用性强、可靠性高。本设备同时还可用于微通道板光电倍增管的性能测试和质量分析,亦可用于同类产品的老炼等。微通道板光电倍增管静态参数测试系统  相似文献   

12.
硅片上脉冲激光退火实验的新进展使得能够测量时间分辨率为熔点前后30微微秒的反射率,这些进展带来了显而易见的迹象:晶格过热、熔化和蒸发可在20微微秒脉冲内产生。哈佛大学的布隆伯根(N. Bloemberger)等在为第三届微微秒现象专题会议准备的报告中报导了这些结果。  相似文献   

13.
目前人们能够得到的超短光脉冲是40毫微微秒,在这样短的时间内,光在真空中仅传能播12微米。最近刚刚能够控制这种超短脉冲,检测超短时间现象现有的一些方法和现状是,目前最简便的一些电检测方法所能检测的时间值大致为:光电倍增管约350微微秒,奥斯顿开关约10微微秒,条纹相机约1微微秒,光子计数法约150微微秒。  相似文献   

14.
描述了一种测量月球距离的激光定位系统,其分辨率为1亳微秒。该系统是由激光发射机、光电探测器、脉冲处理系统和计时、定向子系统构成。该系统从1978年以来一直在工作。讨论了子系统特性和一定时间间隔内的误差。  相似文献   

15.
微微秒以及更短的亚微微秒激光脉冲可以以高的时间分辨率研究光和物质相互作用。目前已在物理、化学、生物物理、生物化学、核聚变等研究中被采用。同时,也就迫切要求发展微微秒时间分辨率的新的测量技术。现在,最佳  相似文献   

16.
王振明 《激光杂志》1982,3(4):52-54
本文描述一个上升和下降时间为1.8ns的光探测器——模/数转换器系统。用功率分离器把光探测器的渡形分散后用高速模/数转换器取样。该系统以毫微秒时间分辨率探测釹玻璃微微秒锁模激光脉冲。  相似文献   

17.
使用在高电阻率半导体中激光感生光电导以产生与微微秒光脉冲同步的髙功率电脉冲,这一技术已获得了许多新的重要应用。这些应用包括无抖动条纹相机的操作,微微秒时间尺度的主动式脉冲整形,主动式预脉冲抑制,以及最近的微微秒微波脉冲的产生和主动锁模。此外,当前已证实,一种新的光电子开关技术能使灵敏度提高超过纯光电导开关。在这种应用中,激光感生的一万五千电子伏的光电子微微秒脉冲,被用作产生具有微微秒上升时间同步电信号的半导体开关的激励源。本文评述这些应用,包括最新发展并对微微秒光电子开关胜过普通光电子开关的一些优点予以评价。  相似文献   

18.
由于微微秒(亚微微秒)脉冲的研究,在光谱领域的时间分辨率迅速提高,在各种各样的应用中,大功率且波长可调的微微秒(亚微微秒)脉冲的重要性增大起来。要求大功率的,通常当然是非线性现象的实验。特别是在采用相干的共振激发的实验中,由于非线性现象跟脉冲面积(光电场与脉冲宽度的 乘积)成正比,所以,脉冲宽度一旦变窄,与脉冲宽度的平方成反比的入射光强度就必须增大。  相似文献   

19.
杜月 《通讯世界》2017,(15):272-273
近年来,微通道板光电倍增管(MCP-PMT)是指以微通道板为电子倍增系统的光电倍增管,与传统的静电聚焦打拿极相比,在结构上使得电子从光电阴极到阳极的距离大大减小,加上微通道板的电子倍增特性等优点,使该种光电倍增管在较多领域得到了广泛应用,研究其性能,对于设计、制造高性能的微通道板光电倍增管具有指导意义.基于这种情况,本文简要介绍了光电倍增管的国内外研究现状,并对两者进行了对比分析,对基于微通道板光电倍增管的结构及工作原理进行了叙述,然后对光电倍增管的响应性能、抗电磁场性能、增益性能和暗电流性能进行了研究,从而为关注这一话题的研究人员提供理论依据.  相似文献   

20.
脉冲激光雷达卫星测距系统用现有的系统元件可达到亚毫微秒的精度。本文专门讨论了光电倍增管的性能,光电倍增管输出脉冲时间间隔的方法,以及与反射光脉冲宽度和振幅的关系,距离精密度和准确度的校正。其它的系统元件包括卫星在内假设不影响测距,大气对距离的影响是可以测定的。脉冲光雷达的脉宽为30、3和0.1毫微秒,用0.1毫微秒系统可得到最高精度。它以几种方式工作,包括用高重复频率、单光电子接收方式。如果振幅变化保持在100/1以内,而激光回波强到足以使脉冲形状变化最小,那末3毫微秒系统能象30毫微秒系统那样工作,且能达到亚毫微秒测距精度。在同一光水平用同一的起-停通道可获得最优测距精度。高重复率、短脉冲系统最容易用这一方式工作。最后详细介绍了用一个快速触发光脉冲产生器作距离校准的方法。  相似文献   

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