фотоэлектронный прибор
Классы МПК: | H01J40/02 конструктивные элементы |
Автор(ы): | Иваненко А.А., Шестаков Н.П., Сысоев А.М. |
Патентообладатель(и): | Институт Физики им. Л.В. Киренского СО РАН |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-02-13 публикация патента:
20.04.2004 |
Изобретение относится к оптоэлектронике, голографии, интерферометрии, спектроскопии Фурье и предназначено для электронного измерения пространственно-временного распределения амплитуд и фаз встречных световых волн. Техническим результатом изобретения является измерение суммарной интенсивности световых потоков, распространяющихся в противоположных направлениях, без значительного ослабления и искажения волнового фронта этих потоков, получение сигнала, характеризующего амплитудное и фазовое распределение интерференционного поля в пространстве и его временную динамику. Технический результат достигается тем, что в фотоэлектронном приборе, содержащем герметичный баллон, плоское окно с нанесенным с внутренней стороны фотокатодом, пропускающим оптическое излучение и имеющим оптическую толщину меньше
min/2, анод, подводящие электроды, соединенные с анодом и катодом, новым является то, что содержит второе плоское окно, расположенное напротив первого, а все элементы на пути измеряемого оптического излучения выполнены пропускающими это излучение, где
min - длина волны коротковолновой границы рабочего спектрального диапазона фотоэлектронного прибора. 1 ил.
Рисунок 1


Формула изобретения
Фотоэлектронный прибор, содержащий герметичный баллон, плоское окно с нанесенным с внутренней стороны фотокатодом, пропускающим оптическое излучение и имеющим оптическую толщину меньше

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к оптоэлектронике, голографии, интерферометрии, спектроскопии Фурье и предназначено для электронного измерения пространственно-временного распределения амплитуд и фаз встречных световых волн.Известны фотоэлектронные приборы - фотоэлементы, фотоумножители, принцип действия которых основан на внешнем фотоэффекте. /Аксененко М.Д. Бараночников М.Л. Приемники оптического излучения. Справочник. - М.: Радио и связь, 1987, 296 с., с.132/.Однако известные фотоэлектронный приборы обладают следующими недостатками: не пропускают совсем, либо пропускают световые потоки со значительными искажениями волнового фронта и ослаблением интенсивности. Поэтому они не позволяют производить измерение суммарной интенсивности световых потоков, распространяющихся в противоположных направлениях, с учетом их пространственно-временных фаз. В ФЭУ-2 динодная система, выполненная в виде трубки, и анод в виде кольца пропускают оптическое излучение. Но стеклянный баллон у ФЭУ-2 шарообразной формы, искажающей волновой фронт, а пропускание фотокатода меньше 10%. В ФЭУ-140 фотокатод и сеточная динодная система пропускают оптическое излучение, но анод непрозрачен и расположен на пути регистрируемого излучения. Кроме того, фотоумножитель не имеет второго плоского окна. Известны фотоэлементы, имеющие анод, пропускающий оптическое излучение, выполненный в виде сетки или кольца, но фотоэлемент не содержит плоских окон, а фотокатод выполнен непрозрачным /Справочник по радиоэлектронике в трех томах./Под общей редакцией А.А.Куликовского. Том 1. Издательство Энергия. - М.: Радио и связь, 1967, 640 с., с.374/.Известен фотоэлектронный прибор Ф-10 [Берковский А.Г., Гаванин В.А., Зайдель И.Н. Вакуумные фотоэлектронные приборы. - М.: Радио и связь, 1988, 272 с., с.31].Фотоэлемент имеет полупрозрачный фотокатод, нанесенный на плоское прозрачное входное окно вакуумированного баллона, анод, в виде металлического диска, расположенного напротив фотокатода. Это устройство является прототипом изобретения.Однако Ф-10 обладает следующими недостатками. Анод и противоположная рабочей площади фотокатода часть задней стенки баллона непрозрачны для измеряемого светового потока. Часть задней стенки баллона, прозрачная для оптического излучения, находится напротив малочувствительной области фотокатода и, кроме того, она искривлена. Поэтому прибор не пригоден для измерения интерференционного поля встречных световых потоков и их пространственно-временных фаз.Техническим результатом изобретения является измерение суммарной интенсивности световых потоков, распространяющихся в противоположных направлениях, без значительного ослабления и искажения волнового фронта этих потоков, получение сигнала, характеризующего амплитудное и фазовое распределение интерференционного поля в пространстве и его временную динамику.Технический результат достигается тем, что в фотоэлектронном приборе, содержащем герметичный баллон, плоское окно с нанесенным с внутренней стороны фотокатодом, пропускающим оптическое излучение и имеющим оптическую толщину меньше
