暗視装置の詳細な技術的性能
電子がパイプを通過すると、パイプ内の原子は同様の電子を放出します。その数は、元の電子の数に係数(約数千倍)を掛けた数です。これは、パイプ内のマイクロチャネルプレート(MCP)を使用して実現できます。作業。マイクロチャネルプレートは、光ファイバー技術を使用して作成された数百万の小さな細孔(マイクロチャネル)を含む小さなガラスディスクです。マイクロチャネルプレートは真空状態にあり、ディスクの両側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、電子増幅器のように機能します。
光電陰極からの電子がマイクロチャネルプレートの最初の電極に当たると、2 つの電極間の 5,000 ボルトの高電圧の作用により、電子はガラス 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、チャネル内の数千の電子が放出されます。これはカスケード二次放出と呼ばれるプロセスです。簡単に言えば、元の電子がマイクロチャネルの側面に当たり、励起された原子がさらに電子を放出します。これらの新しい電子は他の原子にも当たり、連鎖反応を引き起こし、少数の電子がマイクロチャネルに入り、数千の電子が去ります。興味深い現象は、MCP 上のマイクロチャネルにわずかな傾斜角 (約 5-8 度) があることです。これは、電子の衝突をトリガーするだけでなく、出力端の蛍光体層からのイオンフィードバックと直接光フィードバックを減らすためでもあります。
暗視画像は不気味な緑色の輝きで知られています。
イメージ増強管の端で、電子は蛍光体でコーティングされたスクリーンに当たります。電子はマイクロチャネルを通過する際に相対的な位置を維持し、電子が光子の元の配置と同じ方法で配置されるため、画像が損なわれません。これらの電子によって運ばれるエネルギーにより、蛍光体が励起状態に達し、光子が放出されます。これらの蛍光体は、暗視装置の特徴である緑色の画像をスクリーン上に生成します。接眼レンズと呼ばれる別のレンズのペアを通して、緑色のリン光画像を観察できます。また、接眼レンズを使用して画像を拡大したり、焦点を調整したりすることもできます。NVD は、モニターなどの電子表示デバイスに接続することも、接眼レンズを通して画像を直接観察することもできます。






