留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

防离子反馈MCP噪声因子测试与分析

朱宇峰 石峰 刘术林 张妮 聂晶 张太民 刘晓健 钱芸生

朱宇峰, 石峰, 刘术林, 张妮, 聂晶, 张太民, 刘晓健, 钱芸生. 防离子反馈MCP噪声因子测试与分析[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(2): 499-502.
引用本文: 朱宇峰, 石峰, 刘术林, 张妮, 聂晶, 张太民, 刘晓健, 钱芸生. 防离子反馈MCP噪声因子测试与分析[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(2): 499-502.
Zhu Yufeng, Shi Feng, Liu Shulin, Zhang Ni, Nie Jing, Zhang Taimin, Liu Xiaojian, Qian Yunsheng. Analysis and test on noise factor of Micro-channel plate with ion barrier film[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(2): 499-502.
Citation: Zhu Yufeng, Shi Feng, Liu Shulin, Zhang Ni, Nie Jing, Zhang Taimin, Liu Xiaojian, Qian Yunsheng. Analysis and test on noise factor of Micro-channel plate with ion barrier film[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(2): 499-502.

防离子反馈MCP噪声因子测试与分析

基金项目: 

国防预研基金

详细信息
    作者简介:

    朱宇峰(1971- ),男,硕士,主要从事微光像增强器微通道板应用及噪声抑制技术方面的研究。

  • 中图分类号: TN223

Analysis and test on noise factor of Micro-channel plate with ion barrier film

  • 摘要: 噪声因子是输入信噪比和输出信噪比的比值,能够反映微通道板的噪声特性,是影响微光像增强器信噪比的主要因素。为探寻降低微光像增强器中防离子反馈微通道板噪声因子的技术途径,根据微通道板噪声因子定义和测试原理,构建了防离子反馈微通道板噪声因子测试系统。由于防离子反馈微通道板的输入面镀覆有一层薄膜,其对微通道板的噪声因子有较大影响。因此,利用噪声因子测试系统重点测试了有、无防离子反馈膜以及不同材料、不同孔径、不同输入电子能量、不同微通道板作电压条件下的微通道板噪声因子,获得了微通道板噪声因子与输入电子能量、微通道板电压之间的关系,为降低防离子反馈微通道板噪声提供了有效的技术指导。
  • [1]
    [2] Fang Ruzhang, Liu Yufeng. Optical Electron Devices[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 1988. (in Chinese)
    [3] Xiang Shiming, Ni Guoqiang. The Principle of Photoelectronic Imaging Devices[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2006. (in Chinese)
    [4] 方如章, 刘玉凤. 光电器件[M]. 北京: 国防工业出版社, 1988.
    [5]
    [6] Bosch Leon A. Image intensifier tube performance is what matters[C]//SPIE, 2000, 4128: 65-68.
    [7] Shi Feng, Cheng Hongchang. Optimization for signal-to-noise ratio of low-light-level image intensifier[J]. Journal of Applied Optics, 2008, 29(4): 129-132. (in Chinese)
    [8]
    [9] 向世明, 倪国强. 光电子成像器件原理[M]. 国防工业出版社, 2006.
    [10] Zhou Liwei. On figure of merit of low light level image intensifiers[J]. Infrared and Laser Engineering, 2004, 33(4): 333-334. (in Chinese)
    [11]
    [12] Xu Jiangtao, Zhang Xingshe. The latest development of low-light-level image intensifier[J]. Journal of Applied Optics, 2005, 26(2): 21-23. (in Chinese)
    [13] Xie Jianfeng, Wang Yingrui. Compare and research imaging performances of low light CCD imaging devices[J]. Infrared and Laser Engineering, 2006, 35: 66-67. (in Chinese)
    [14]
    [15] Xu Jiangtao, Yin Tao. Effect of ion feedback blocking Al2O3 film on the performance of third generation night-vision imaging device[J]. Journal of Applied Optics, 2007, 28(2): 129-132. (in Chinese)
    [16]
    [17] 石峰, 程宏昌. MCP输入电子能量与微光像增强器信噪比的关系[J]. 应用光学, 2008, 29(4): 129-132.
    [18]
    [19]
    [20] 周立伟. 关于微光像增强器的品质因素[J]. 红外与激光工程, 2004, 33(4): 333-334.
    [21]
    [22]
    [23] 徐江涛, 张兴社. 微光像增强器的最新发展动向[J]. 应用光学, 2005, 26(2): 21-23.
    [24]
    [25]
    [26] 谢剑峰, 王英瑞. 微光CCD成像器件性能比较研究[J]. 红外与激光工程, 2006, 35: 66-67.
    [27]
    [28]
    [29] 徐江涛, 尹涛. 防离子反馈膜Al2O3对三代像增强器性能的影响[J]. 应用光学, 2007, 28(2): 129-132.
  • [1] 吴茴, 彭嘉隆, 江金豹, 李晗升, 徐威, 郭楚才, 张检发, 朱志宏.  等离子体增强型ZnO基纳米线异质结阵列光电探测器 . 红外与激光工程, 2024, 53(3): 20240006-1-20240006-9. doi: 10.3788/IRLA20240006
    [2] 高友, 刘拓, 王思宇, 郭海润.  高品质因子氧化硅微腔的制备和光频梳产生(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20220294-1-20220294-8. doi: 10.3788/IRLA20220294
    [3] 朱鹏, 肖磊, 孙泰, 史浩飞.  微纳结构增强型红外探测器研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210826-1-20210826-16. doi: 10.3788/IRLA20210826
    [4] 黄邵祺, 宋泽园, 潘明亮, 龙严, 戴博, 张大伟.  高填充因子微透镜阵列的快速制备及特性分析 . 红外与激光工程, 2021, 50(10): 20200476-1-20200476-5. doi: 10.3788/IRLA20200476
    [5] 白雁力, 姚荣彬, 高海英, 党选举, 何国民.  高时间分辨分幅成像技术分析及性能测试 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 624002-0624002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0624002
    [6] 谢运涛, 张玉钧, 王玺, 孙晓泉.  饱和情况下微通道板短脉冲信号放大特性研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1204005-1204005(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1204005
    [7] 孙建宁, 任玲, 丛晓庆, 黄国瑞, 金睦淳, 李冬, 刘虎林, 乔芳建, 钱森, 司曙光, 田进寿, 王兴超, 王贻芳, 韦永林, 辛丽伟, 张昊达, 赵天池.  一种大尺寸微通道板型光电倍增管 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 402001-0402001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0402001
    [8] 谢运涛, 张玉钧, 王玺, 孙晓泉.  基于微通道板的像增强器增益饱和效应研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1003005-1003005(6). doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
    [9] 李世龙, 石峰, 张太民, 刘照路, 袁渊, 刘晓健, 聂晶, 张晓辉, 李丹.  高性能像增强器荧光屏粉层设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 106-109. doi: 10.3788/IRLA201645.S220002
    [10] 拜晓锋, 杨书宁, 候志鹏, 贺英萍.  微光像增强器夜视兼容特性分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 101-105. doi: 10.3788/IRLA201645.S220001
    [11] 邓潘, 张天舒, 陈卫, 刘建国, 刘洋.  大气探测激光雷达噪声比例因子及信噪比的估算 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 81-86. doi: 10.3788/IRLA201645.S130003
    [12] 母一宁, 杜月, 李野, 李平, 高旭.  微通道光电倍增管用复合波导阳极特性分析与验证 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 820004-0820004(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0820004
    [13] 丛晓庆, 邱祥彪, 孙建宁, 李婧雯, 张智勇, 王健.  原子层沉积法制备微通道板发射层的性能 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 916002-0916002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0916002
    [14] 于洵, 朱磊, 姜旭, 武继安, 李建强.  基于微透镜阵列偏振探测器的噪声性能研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 189-195.
    [15] 沈同圣, 史浩然, 娄树理, 李召龙.  填充因子对微扫描系统成像质量影响分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2292-2297.
    [16] 蔡厚智, 龙井华, 刘进元, 谢维信, 牛憨笨.  无增益微通道板皮秒分幅技术研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 109-112.
    [17] 宋德, 朴雪, 拜晓锋, 刘春阳.  近贴型像增强器中微通道板输入端电场模拟研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(10): 2981-2986.
    [18] 王新, 孙瑶, 李野, 端木庆铎.  ZnO薄膜在微光像增强器中的潜在应用 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 151-154.
    [19] 付申成, 李野, 端木庆铎, 桑文玲, 孙擘.  防离子反馈膜粒子阻透率随环境温度变化的模拟研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 129-132.
    [20] 拜晓锋, 尹雷, 胡文, 师宏立, 贺英萍.  像增强器亮度增益测试的重复性研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 495-498.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  343
  • HTML全文浏览量:  63
  • PDF下载量:  169
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-06-22
  • 修回日期:  2012-07-19
  • 刊出日期:  2013-02-25

防离子反馈MCP噪声因子测试与分析

    作者简介:

    朱宇峰(1971- ),男,硕士,主要从事微光像增强器微通道板应用及噪声抑制技术方面的研究。

基金项目:

国防预研基金

  • 中图分类号: TN223

摘要: 噪声因子是输入信噪比和输出信噪比的比值,能够反映微通道板的噪声特性,是影响微光像增强器信噪比的主要因素。为探寻降低微光像增强器中防离子反馈微通道板噪声因子的技术途径,根据微通道板噪声因子定义和测试原理,构建了防离子反馈微通道板噪声因子测试系统。由于防离子反馈微通道板的输入面镀覆有一层薄膜,其对微通道板的噪声因子有较大影响。因此,利用噪声因子测试系统重点测试了有、无防离子反馈膜以及不同材料、不同孔径、不同输入电子能量、不同微通道板作电压条件下的微通道板噪声因子,获得了微通道板噪声因子与输入电子能量、微通道板电压之间的关系,为降低防离子反馈微通道板噪声提供了有效的技术指导。

English Abstract

参考文献 (29)

目录

    /

    返回文章
    返回