图像增强器用于增强低照度图像,直至单光子的检测和成像。Photonis 是 Exosens 的一部分,为科学应用 (IIT) 提供各种图像增强管,为希望在其产品中实施低照度增强效果的 OEM 客户提供匹配的 PSU 和门控电子设备。对于需要提高相机灵敏度(CCD或CMOS)但将时间用于科学而不是仪器设置的研究,Photonis提供了Cricket2 IIT适配器设备,以实现即插即用的IIT功能。探索 Cricket™²,它配备了行业领先的 Photonis Image Intensifier 技术,并以比较好价值而著称。Cricket™² 为与科学显微镜和相机的连接设定了无与伦比的标准。
Photonis 多碱 Hi-QE 光电阴极面技术结合了 120-1050 nm 光谱范围内的高量子效率 (QE),暗计数率低至 50 Hz/cm²,从而实现了卓越的信噪比。当光电阴极面用作超快速电光快门时,可以实现亚纳秒(十亿分之一秒)的门控速度,以实现精确的瞬态现象成像。

用于科学应用的 Photonis 图像增强管基于高端微通道板 (MCP) 技术,可提供高动态范围和 >95% 无与伦比的收集效率。Photonis 图像增强管是低光强度增强的理想选择,应用包括:超高速成像、液体和气体流动成像、科学成像(等离子体物理学/LIBS/FLIM/量子光学/LIF/PLIF/光子计数/汤姆逊散射/拉曼光谱)、时间门控成像、医学成像以及例如电晕放电检测。

Scientific 图像增强管

Cricket™ 适配器系列
用于高级科学应用的图像增强器
图像增强器,也称为图像增强管 (IIT),是一种复杂的设备,旨在放大低光场景,甚至用于检测和可视化单个光子(特殊配置)。这些管子是各种科学仪器和系统中必不可少的部件,使研究人员能够探索人眼不可见的现象。它们在夜视技术中也发挥着至关重要的作用,增强了在弱光环境中对物体的检测。

图像增强管的功能依赖于几个关键组件,包括光电阴极面、微通道板 (MCP) 和荧光粉屏。当来自弱光场景的光子进入 Image Intensifier 管的物镜时,负偏置的光电阴极面会吸收光子并将其转换为光电子。这个过程被称为光电转换。然后这些光电子被加速到 MCP,在那里它们通过称为电子倍增的过程进行倍增。MCP 由数千个微小通道组成,每个通道都用作加速电子的通路。当电子通过这些通道时,它们会与通道壁碰撞,导致二次电子的发射。这种级联效应导致原始信号的显著放大,从而增强图像。
在 MCP 的输出端,增强的电子图像撞击荧光粉屏,在那里它们被转换回可见光图像(光子)。然后,成像芯片可以捕获这种光,以进行进一步处理和分析。
Image Intensifier Tubes 的制造涉及复杂的工艺和专用材料,以确保比较好性能。采用高压条件来加速管内的电子,同时实施严格的质量控制措施来保持设备的完整性。利用基于真空管的技术等先进技术来创造有利于电子倍增的密封环境,同时最大限度地减少外部干扰。
图像增强管在众多科学应用中得到了广泛的应用,因为它们能够在弱光条件下提高成像系统的灵敏度和分辨率。从超高速成像到医学诊断和光谱分析,这些射线管在促进我们对自然世界的理解方面发挥着至关重要的作用。
总之,Image Intensifier Tubes 代表了技术创新的巅峰之作,它结合了光电转换、电子倍增和荧光粉转换的原理,可放大微光图像以进行科学探索。它们彻底改变了夜视技术等领域,在光线最少的环境中提高了检测能力。此外,其小尺寸和高灵敏度使其成为空间和效率至关重要的应用的理想选择。
将低光能量输入到图像增强管中会触发光子在电子倍增的各个阶段聚焦和选通的复杂过程。信号强度的提高对于灵敏地检测微弱的源(如单线光或辐射)至关重要。通过利用电子倍增的能力,Image Intensifier Tubes 在低光成像中提供无与伦比的灵敏度和分辨率,使其成为科学研究和探索不可或缺的工具。
审核编辑 黄宇
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