暗視装置の技術力を詳しく解説
電子がチューブを通過すると、チューブ内の原子が同様の電子を放出するため、チューブ内のマイクロチャネル プレート (MCP) を使用してこれを完了できます。その数は、元の電子数に係数 (約 1 倍) を掛けたものに等しい数千回)。 仕事。 マイクロチャネル プレートは、光ファイバー技術で製造された小さなガラス ディスクで、内部に数百万の微細な孔 (マイクロチャネル) があります。 真空下にあるマイクロチャンネルプレートの両面に金属電極が取り付けられています。 各マイクロチャネルは、幅の約 45 倍の長さであるという点で電子アンプに似ています。
2 つの電極間の 5,000 ボルトの高電圧により、光電陰極の電子は、マイクロチャネル プレート上の最初の電極に衝突するときに、ガラス マイクロチャネルを通って加速されます。 電子がマイクロチャネルを通過すると、他の何千もの電子が放出され、これはカスケード二次放出として知られる現象です。 簡単に言えば、元の電子がマイクロチャネルの壁に衝突した後、刺激された原子はさらに多くの電子を放出します。他の原子に衝突することに加えて、これらの追加の電子は、少数の電子がマイクロチャネルに入り、数千の電子が離れる連鎖反応を引き起こします。 MCP のマイクロチャネルは興味深い現象を特徴としています。わずかに (約 5-8 度) 傾いており、これにより電子の衝突が促進されるだけでなく、イオンのフィードバックや出力側の蛍光体層からの直接光のフィードバックも軽減されます。
暗視画像は不気味な緑色の光沢で知られています。
電子は、イメージ増強管の端にある蛍光体でコーティングされたスクリーンに衝突します。 電子は光子が最初に並んだのと同じように並ぶため、マイクロチャネルを通って移動するときに電子の相対的な位置が維持され、画像が確実に保存されます。 蛍光体は励起状態になり、これらの電子が運ぶエネルギーの結果として光子を放出します。 スクリーン上の暗視ゴーグルの緑色の画像は、これらの蛍光体によって生成されます。緑色の燐光画像は、接眼レンズと呼ばれる別のレンズのセットを通して見ることができ、画像を拡大したり集中したりするために使用できます。 NVD を使用すると、接眼レンズを通して画像を直接表示したり、モニターなどの電子表示デバイスに接続したりできます。






