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美國Burle光電倍增管931A運行特性Burle倍增方式

發布時間:2019/5/9
提 供 商: 海歷克國際貿易(上海)有限公司 資料大小:
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美國Burle光電倍增管931A運行特性Burle倍增方式
Burle光電倍增管   Burle上海辦事處   Burle上海代理   Burle*   Burle一級經銷商
運行特性
1.穩定性
Burle光電倍增管的穩定性是由器件本身特性、工作狀態和環境條件等多種因素決定的。管子在工作過程中輸出不穩定的情況很多,主要有:
a.管內電極焊接不良、結構松動、陰極彈片接觸不良、極間放電、跳火等引起的跳躍性不穩現象,信號忽大忽小。
b.陽極輸出電流太大產生的連續性和疲勞性的不穩定現象。
c.環境條件對穩定性的影響。環境溫度升高,管子靈敏度下降。
d.潮濕環境造成引腳之間漏電,引起暗電流增大和不穩。
e.環境電磁場干擾引起工作不穩。
2.極限工作電壓
Burle極限工作電壓是指管子所允許施加的電壓上限。高于此電壓,管子產生放電甚至擊穿
burle光電倍增管是將微弱光信號轉換成電信號的真空電子器件。光電倍增管用在光學測量儀器和光譜分析儀器中。它能在低能級光度學和光譜學方面測量波長200~1200納米的極微弱輻射功率。閃爍計數器的出現,擴大了光電倍增管的應用范圍。激光檢測儀器的發展與采用光電倍增管作為有效接收器密切有關。電視電影的發射和圖象傳送也離不開光電倍增管。光電倍增管廣泛地應用在冶金、電子、機械、化工、地質、醫療、核工業、天文和宇宙空間研究等領域。


光電倍增管示意圖
過程
當光照射到光陰極時,光陰極向真空中激發出光電子。這些光電子按聚焦極電場進入倍增系統,并通過進一步的二次發射得到的倍增放大。然后把放大后的電子用陽極收集作為信號輸出。因為采用了二次發射倍增系統,所以光電倍增管在探測紫外、可見和近紅外區的輻射能量的光電探測器中,具有*的靈敏度和極低的噪聲。另外,光電倍增管還具有響應快速、成本低、陰極面積大等優點。
burle公司出品的85011 planacon微通道底板(mcp)光電倍增器(photomultiplier)用作分立像素器件時,定位精度達6mm,頻譜響應為165nm至660nm。 這種大小為12.9cm2的器件厚度小于2.54mm,集成了分壓網絡。它使用mcp作為電子倍增器,用64個陽極提高定位精度。當采用電荷共享技術及可選的電壓分壓網絡時,可提高分辨率。 該器件還具有快速時間響應、增益及脈沖線性度。在12.9cm2有效區域內的響應一致性為1:1.5。 85011 planacon是設計用于醫療成像、宇宙射線計量器、熒光顯微鏡及lidar等高速產品。
burle公司出品的85011 planacon微通道底板(mcp)光電倍增器(photomultiplier)用作分立像素器件時,定位精度達6mm,頻譜響應為165nm至660nm。 這種大小為12.9cm2的器件厚度小于2.54mm,集成了分壓網絡。它使用mcp作為電子倍增器,用64個陽極提高定位精度。當采用電荷共享技術及可選的電壓分壓網絡時,可提高分辨率。 該器件還具有快速時間響應、
光電倍增管是將微弱光信號轉換成電信號的真空電子器件。光電倍增管用在光學測量儀器和光譜分析儀器中。它能在低能級光度學和光譜學方面測量波長200~1200納米的極微弱輻射功率。閃爍計數器的出現,擴大了光電倍增管的應用范圍。激光檢測儀器的發展與采用光電倍增管作為有效接收器密切有關。電視電影的發射和圖象傳送也離不開光電倍增管。光電倍增管廣泛地應用在冶金、電子、機械、化工、地質、醫療、核工業、天文和宇宙空間研究等領域。
倍增方式
burle光電倍增管倍增方式又分打拿極和MCP兩種。
打拿極型
burle打拿極型光電倍增管由光陰極、倍增級和陽極等組成,由玻璃封裝,內部高真空,其倍增級又由一系列倍增極組成,每個倍增極工作在前級更高的電壓下。打拿極型光電倍增管接收光方式分端窗和側窗兩種。
打拿極型光電倍增管的工作原理:光子撞擊光陰極材料,克服了光陰極的功函數后產生光電子,經電場加速聚焦后,帶著更高的能量撞擊級倍增管,發射更多的低能量的電子,這些電子依次被加速向下級倍增極撞擊,導致一系列的幾何級倍增,電子到達陽極,電荷累計形成的尖銳電流脈沖可表征輸入的光子。

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CAD                         5959937.001
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AVENTICS                 0820022958
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MCP型
MCP型光電倍增管均為端窗光電倍增管,適于受照面積大的應用。典型MCP光電倍增管的組成包括入光窗、光陰極、電子倍增極和電子收集極(陽極)等。
運行特性
1.穩定性
burle光電倍增管的穩定性是由器件本身特性、工作狀態和環境條件等多種因素決定的。管子在工作過程中輸出不穩定的情況很多,主要有:
a.管內電極焊接不良、結構松動、陰極彈片接觸不良、極間放電、跳火等引起的跳躍性不穩現象,信號忽大忽小。
b.陽極輸出電流太大產生的連續性和疲勞性的不穩定現象。
c.環境條件對穩定性的影響。環境溫度升高,管子靈敏度下降。
d.潮濕環境造成引腳之間漏電,引起暗電流增大和不穩。
e.環境電磁場干擾引起工作不穩。
2.極限工作電壓
極限工作電壓是指管子所允許施加的電壓上限。高于此電壓,管子產生放電甚至擊穿。
應用
由于burle光電倍增管增益高和響應時間短,又由于它的輸出電流和入射光子數成正比,所以它被廣泛使用在天體光度測量和天體分光光度測量中。其優點是:測量精度高,可以測量比較暗弱的天體,還可以測量天體光度的快速變化。天文測光中,應用較多的是銻銫光陰極的倍增管,如RCA1P21。這種光電倍增管的極大量子效率在4200埃附近,為20%左右。還有一種雙堿光陰極的光電倍增管,如GDB-53。它的信噪比的數值較RCA1P21大一個數量級,暗流很低。為了觀測近紅外區,常用多堿光陰極和砷化鎵陰極的光電倍增管,后者量子效率可達50%。
普通光電倍增管一次只能測量一個信息,即通道數為1。矩陣。由于通道數受陽極末端細金屬絲的限制,只做到上百個通道。
其他
burle電倍增管是進一步提高光電管靈敏度的光電轉換器件。管內除光電陰極和陽極外,兩極間還放置多個瓦形倍增電極。使用時相鄰兩倍增電極間均加有電壓用來加速電子。光電陰極受光照后釋放出光電子,在電場作用下射向倍增電極,引起電子的二次發射,激發出更多的電子,然后在電場作用下飛向下一個倍增電極,又激發出更多的電子。如此電子數不斷倍增,陽極收集到的電子可增加 10^4~10^8倍,這使光電倍增管的靈敏度比普通光電管要高得多,可用來檢測微弱光信號。光電倍增管高靈敏度和低噪聲的特點使它在光測量方面獲得廣泛應用。
倍增方式
burle光電倍增管倍增方式又分打拿極和MCP兩種。
打拿極型
打拿極型光電倍增管由光陰極、倍增級和陽極等組成,由玻璃封裝,內部高真空,其倍增級又由一系列倍增極組成,每個倍增極工作在前級更高的電壓下。打拿極型光電倍增管接收光方式分端窗和側窗兩種。
打拿極型光電倍增管的工作原理:光子撞擊光陰極材料,克服了光陰極的功函數后產生光電子,經電場加速聚焦后,帶著更高的能量撞擊級倍增管,發射更多的低能量的電子,這些電子依次被加速向下級倍增極撞擊,導致一系列的幾何級倍增,后電子到達陽極,電荷累計形成的尖銳電流脈沖可表征輸入的光子。
MCP型
MCP型光電倍增管均為端窗光電倍增管,適于受照面積大的應用。典型MCP光電倍增管的組成包括入光窗、光陰極、電子倍增極和電子收集極(陽極)等。
尺寸
burle光電倍增管根據不同的應用有不同的尺寸大小,目前世界上的光
20英寸光電倍增管
burle電倍增管是20英寸,由日本濱松光子學株式會社(hamamatsu)研制生產,初用于小柴昌俊的超級神岡探測器中,裝入了11200個,并終探測到了宇宙中微子,小柴昌俊因此獲得了2002年諾貝爾物理學獎,而20寸光電倍增管也因此在2014年獲得“IEEE里程碑”。
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