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基于微通道板的像增强器增益饱和效应研究

谢运涛 张玉钧 王玺 孙晓泉

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[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1003005-1003005(6). doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
引用本文: 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[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1003005-1003005(6). doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
Xie Yuntao, Zhang Yujun, Wang Xi, Sun Xiaoquan. Research on the gain saturation effect of an image intensifier based on microchannel plate[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(10): 1003005-1003005(6). doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
Citation: Xie Yuntao, Zhang Yujun, Wang Xi, Sun Xiaoquan. Research on the gain saturation effect of an image intensifier based on microchannel plate[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(10): 1003005-1003005(6). doi: 10.3788/IRLA201750.1003005

基于微通道板的像增强器增益饱和效应研究

doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
基金项目: 

国家杰出青年基金(41605015);脉冲功率激光技术国家重点实验室基金(SKL2016ZR06)

详细信息
    作者简介:

    谢运涛(1990-),男,博士生,主要从事激光干扰损伤技术方面的研究。Email:wsqijian@126.com

  • 中图分类号: TN248

Research on the gain saturation effect of an image intensifier based on microchannel plate

  • 摘要: 为评估像增强器对强光的响应特性,开展了连续激光对像增强器的辐照实验,分析了激光辐照对其增益特性的影响。实验结果表明:持续增加激光功率,直到光阴极处激光功率密度达到点饱和阈值激光功率密度的8104倍时,仍未出现像元串扰现象,表明像增强器出现了增益饱和,其输出光强受限。建立了像增强器的微通道板等效电路模型,分析了微通道板的增益特性,得到微通道板线性增益允许的最大入射电流约为1.6410-10 A。该结果非常接近实验测量值,表明通道损失的电子得不到及时补充是增益饱和的主要原因。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-07-13
  • 修回日期:  2017-09-13
  • 刊出日期:  2017-10-25

基于微通道板的像增强器增益饱和效应研究

doi: 10.3788/IRLA201750.1003005
    作者简介:

    谢运涛(1990-),男,博士生,主要从事激光干扰损伤技术方面的研究。Email:wsqijian@126.com

基金项目:

国家杰出青年基金(41605015);脉冲功率激光技术国家重点实验室基金(SKL2016ZR06)

  • 中图分类号: TN248

摘要: 为评估像增强器对强光的响应特性,开展了连续激光对像增强器的辐照实验,分析了激光辐照对其增益特性的影响。实验结果表明:持续增加激光功率,直到光阴极处激光功率密度达到点饱和阈值激光功率密度的8104倍时,仍未出现像元串扰现象,表明像增强器出现了增益饱和,其输出光强受限。建立了像增强器的微通道板等效电路模型,分析了微通道板的增益特性,得到微通道板线性增益允许的最大入射电流约为1.6410-10 A。该结果非常接近实验测量值,表明通道损失的电子得不到及时补充是增益饱和的主要原因。

English Abstract

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