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1.
热释电摄象管(PEV)之所以受到注意,是由于它是比较便宜、具有中等性能的红外(8~14μm)成象器件。象任何一种成象器件那样,在热释电摄象管中,决定性能的参数是灵敏度、噪声和分辨率。非网状靶面热释电摄象管的分辨率受到两个方面的限制:电子束放电滞后和靶面的横向热扩散。电子束放电滞后的结果使信号不能完全读出。若以平移模式工作,在高空间频率下,这就会引起信息的损失。另一方面,在高空间频率下,由于热象区到冷象区的热扩  相似文献   
2.
网状靶面可以改善热释电摄象管(PEV)的分辨率。用一般离子研磨法把TGS系材料的靶面网状化,而DTGFB材料的靶面,在通常条件下,用一般的离子研磨技术进行网状化就比较困难。本文讨论了用复合离子研磨技术所得到的结果。在制作DTGFB靶面时,采用这一技术,获得了纵横比为4:1,而在这样容易损坏的材料中,并没有出现常见的物理或化学损伤。我们制备了几支DTGS和DTGFB网状靶面的热释电摄象管,并对管子进行了测试。测试结果表明,DTGS网状靶面的管子的灵敏度和调制传递函数(MTF)都有很大提高,而DTGFB网状靶面的管子与非网状靶面管子相比,灵敏度和调制传递函数(MTF)也有一定的改进。  相似文献   
3.
Ⅱ型热释电探测器用平版印刷技术很容易制备,不需要将晶体加工成很薄的晶片,即工艺中不包括精细的磨抛过程。这种探测器在很小的靶面上(靶宽为6μm),可以获得较好的探测率(D~*=10~8cm·Hz~(1/2)·W~(-1)),是1000元的一维线列器件的良好候选者。Ⅱ型探测器从理论上比Ⅰ型(即面电极或边电极热释电探测器)更复杂,本文仅介绍其概要。在这里,因为电极平行于自发激化强度方向,所以信号不会从表面束缚电荷产生,而是从体束缚电荷产生,并且必须有一个温度梯度。对于Ⅰ型探测器,通常都是假设其热释电材料的温度是均匀的。热释电材料的电力线是椭圆形的而不是直线,并且第三级热释电效应也象第一级和第二级一样被包括在其中。  相似文献   
4.
静态超高压高温技术的若干问题   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
本文简要阐述了准围压的超高压的测量方法与结果,测定并讨论了封垫摩擦镀层,叶蜡石尺寸对压力产生的影响,以及高压下传压介质的热学、力学性质与压力的关系。  相似文献   
5.
本文说明热释电摄象管的调制特性及性能参数,并把描述单元靶面的热释电摄象管的一些公式尽量规一。通过选取各种参数所作的计算,为设计与讨论热释电摄象管的性能提供了方便。  相似文献   
6.
由昆明物理研究所研制的RDS-406型红外热释电摄象管,为充气型热释电摄象管,是一种不需致冷的红外成象器件,能与工业电视摄象机配套使用。摄象管采用锗平板作输入窗口,TGS热释电晶体作灵敏靶完成光电转换。靶面直径18mm,工作  相似文献   
7.
为了提高某些热成象系统,特别是热释电摄象管所获得的空间分辨率,我们对网状灵敏层靶面进行研究。这里将通过分析,给出一些近似公式,用以根据网状层的几何参数和材料参数,预测在空间分辨率方面可能取得的改进。  相似文献   
8.
静压法烧结大颗粒多晶体金刚石   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
一、引言 众所周知,天然金刚石中有一种大颗粒多晶体金刚石(俗称黑金刚石)。它比单晶体金刚石更适于钻进非均质、颗粒粗、摩擦性大的中硬岩石。这种金刚石是由微细金刚石和微量杂质所组成,其特点是脆性低、韧性好。但是这种金刚石的产量稀少,且性能受自然条件影响质量有较大的变化,所以没有得到应有的广泛使用。因此,探索这种金刚石形成的条件及其有关机制问题,受到国内外有关单位的重视。我们采用磨料级人造金刚石作原料,先经净化处理,在77千巴左右利用外加镍管扩散镍的方法,烧结出大颗粒多晶体金刚石,并结合一些实验现象,进行了一些探讨。  相似文献   
9.
一、引言 静态超高压高温技术的发展,为研究人造优质大颗粒超硬材料开辟了新的前景。一般磨料级人造金刚石的合成,所用压力为60千巴左右,当压力提高时,例如77千巴以上,从实验可知,可得到巴拉斯和黑金刚石类型的大颗粒多晶体。因此,静态超高压高温容器,除一般要求外,一个重要的条件就是能产生较高的压力,例如100千巴左右,甚至更高。 在提高压力方面,已有各种类型容器的设计和改进。本文提出一种新的多级多压砧容器,并介绍其中最简单的双级四压砧(四面体)容器、校压达100千巴的若干实验结果。  相似文献   
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