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小型16mm双近贴式像增强器研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-17页
   ·论文研究的背景和意义第11-12页
   ·像增强器的国内外研究现状第12-16页
     ·微光夜视技术发展中“代”划分第13-16页
       ·零代像增强器第14页
       ·一代级联像增强器第14页
       ·二代像增强器第14页
       ·三代像增强器第14页
       ·超二代像增强器第14页
       ·超三代像增强器第14-16页
   ·论文的主要研究内容和安排第16-17页
2 像增强器成像理论基础第17-28页
   ·光电转换第18-22页
     ·外光电效应第18-19页
     ·光电子发射理论第19-22页
   ·电子在静电场中成像及能量增强第22-26页
     ·静电场方程第22-24页
     ·静电场中电子的运动第24-25页
     ·电子光学系统的折射率特性第25-26页
   ·电光转换第26-28页
3 像增强器的结构和性能第28-34页
   ·静电聚焦像增强器基本结构形式第28-32页
     ·近贴式第28页
     ·一代倒像式第28-29页
     ·选通式第29页
     ·变倍式第29页
     ·二代倒像近贴式第29-30页
     ·MCP双近贴式第30-32页
   ·像增强器的性能第32-34页
     ·阴极光谱响应第32页
     ·增益特性第32-33页
     ·分辨力第33页
     ·调制传递函数第33-34页
4 双近贴式像增强器结构设计第34-52页
   ·光纤面板传像原理第34-36页
     ·光纤传像原理第34-35页
     ·光纤面板的分辨力第35-36页
     ·光纤面板的能量传递特性第36页
   ·MCP(微通道板)第36-43页
     ·MCP的构成第36-37页
     ·通道内的二次电子发射第37-39页
     ·MCP电流增益第39-40页
     ·电流增益与相关参数讨论第40-41页
     ·输出电流的饱和效应第41-42页
     ·MCP的分辨力第42-43页
   ·荧光屏第43-47页
     ·荧光屏的构成第43页
     ·典型荧光屏第43-45页
     ·典型荧光屏的发光效率第45-46页
     ·典型荧光屏的分辨力第46-47页
   ·近贴聚焦电子光学系统第47-49页
     ·近贴聚焦电子运动方程第47-48页
     ·近贴聚焦电子光学系统分辨力第48-49页
   ·光电阴极第49-50页
   ·小型16mm双近贴式像增强器主要指标分析第50-51页
     ·小型16mm双近贴式像增强器结构特征第50页
     ·分辨力第50-51页
     ·光阴极灵敏度第51页
     ·增益第51页
     ·可靠性第51页
   ·小型16mm双近贴式像增强器设计结果第51-52页
5 像增强器制造技术第52-56页
   ·真空排气技术第53-54页
     ·真空泵系统抽排气第53-54页
       ·真空的基本概念第53页
       ·气体与容器的相互作用第53页
       ·真空的获得第53-54页
   ·清洗技术第54-55页
   ·钎焊技术第55页
   ·热熔焊接技术第55页
   ·工艺流程设计第55页
   ·工装设计第55-56页
6 像增强器测试技术第56-63页
   ·光度学基本概念第56-57页
     ·距离平方反比定律第56-57页
     ·工程常用的光度单位第57页
   ·主要性能参数测试第57-59页
     ·光电阴极光灵敏度第57页
     ·荧光屏的发光效率第57-58页
     ·亮度增益第58页
     ·MCP增益第58页
     ·分辨力第58页
     ·像管信噪比(SNR)第58-59页
     ·调制传递函数MTF第59页
   ·测试过程中疵病分析第59-61页
     ·离子斑点第59-60页
     ·场发射点第60页
     ·离子闪烁点第60页
     ·电子闪烁点第60页
     ·电晕(在输出面板上)第60页
     ·光反馈第60-61页
     ·固定图案噪声第61页
   ·样管测试数据第61-63页
7 结论第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-69页

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