Introduction du produit principal du dispositif de vision nocturne à imagerie thermique
La plaque à microcanaux (MCP) dans le tube peut être utilisée pour compléter cela car lorsque les électrons traversent le tube, les atomes à l'intérieur émettent des électrons similaires, dont le nombre est égal au nombre d'électrons d'origine multiplié par un facteur (environ un quelques milliers de fois). Travail. Une plaque à microcanaux est un minuscule disque de verre fabriqué avec la technologie de la fibre optique qui contient des millions de minuscules pores (microcanaux). Des électrodes métalliques sont fixées des deux côtés de la plaque à microcanaux, qui est sous vide. Chaque microcanal est similaire à un amplificateur électronique en ce sens qu'il est environ 45 fois plus long que large.
Lorsque les électrons de la photocathode frappent la première électrode de la plaque à microcanal, une haute tension de 5,000 volts entre les deux électrodes provoque la propulsion des électrons à travers le microcanal en verre. L'émission secondaire en cascade est le processus de libération de milliers d'électrons dans le microcanal lorsqu'un électron le traverse. En termes simples, une fois que les électrons initiaux sont entrés en collision avec les parois du microcanal, les atomes excités ont libéré des électrons supplémentaires. En plus de frapper d'autres atomes, ces électrons supplémentaires déclenchent une réaction en chaîne dans laquelle un petit nombre d'électrons pénètrent dans le microcanal et des milliers en sortent. Les microcanaux du MCP présentent un phénomène intrigant : ils sont légèrement inclinés (d'environ 5-8 degré ), qui non seulement encourage les collisions d'électrons, mais réduit également la rétroaction ionique et la rétroaction directe de la lumière de la couche de phosphore à la sortie.
Les images de vision nocturne sont connues pour leur éclat vert étrange.
Les électrons frappent un écran recouvert de phosphore à l'extrémité du tube intensificateur d'image. Étant donné que les électrons s'alignent de la même manière que les photons lorsqu'ils se sont alignés pour la première fois, les électrons conservent leurs positions relatives lorsqu'ils se déplacent dans le microcanal, garantissant la cohérence de l'image. Le luminophore entre dans un état excité et libère des photons en raison de l'énergie transportée par ces électrons. L'image verte des lunettes de vision nocturne sur l'écran est produite par ces luminophores. L'image phosphorescente verte est visible à travers un ensemble différent de lentilles appelées oculaires, et elle peut être utilisée pour agrandir ou concentrer l'image. Le NVD peut être utilisé pour visualiser directement des images à travers des oculaires ou être connecté à des dispositifs d'affichage électroniques tels que des moniteurs.






