Способ регистрации слабых световых сигналов и устройство для его осуществления
Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п. В способе, состоящем в измерении интервала времени между началом и центром тяжести одноэлектронного импульса фотоэмиссионного прибора, поток одноэлектронных импульсов с выхода фотоэмиссионного прибора (ФЭП) подвергают первичной амплитудной дискриминации с верхним и нижним пороговыми уровнями, а затем временной селекции, обеспечивающей прохождение импульсов с длительностью, превышающей определенную пороговую величину, причем импульсы после временной селекции подвергаются нормировке по длительности. В устройство, содержащее ФЭП и широкополосный усилитель, таймер, счетчик импульсов, решающий блок, введены блок управления и последовательно соединенные амплитудный дискриминатор, временной селектор и формирователь импульсов. Вариант устройства содержит ФЭП с многоканальной электронной умножительной системой, фокусирующе-отклоняющей системой и блоком питания, многоотводную линию задержки, согласующие резисторы, широкополосный усилитель, блок развертки, генератор тактовых импульсов, счетчик импульсов, умножитель, формирователь импульсов, блок стробирования, решающий блок. В это устройство введены последовательно соединенные амплитудный дискриминатор с верхним и нижним пороговыми уровнями, временной селектор и первый формирователь импульсов. Техническим результатом изобретения является повышение точности регистрации интенсивности светового потока на 18% и расширение динамического диапазона измерений. 3 с.п. ф-лы, 22 ил.
Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п.
В основу регистрации слабых световых сигналов (до 1970 г.) положен энергетический прием, основанный на регистрации числа фотонов за определенный (фиксированный) интервал времени (Артемьев В.В. Фотоэлектронные счетчики фотонов: Обзор. // Оптико-механическая промышленность. 1974. 1. С.62-68). Действительно, плотность вероятности приема фотоэлектронов во временные моменты t1<t<t<...










- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ, генерируемых первым динодом;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Способ фильтрации фотоэлектронов от термоэлектронов катода в фотоэлектронном умножителе по авт. св. СССР 118058 (Кл. 21д13/19; Левин Г.Э. (СССР). Способ фильтрации фотоэлектронов от термоэлектронов катода в фотоэлектронном умножителе. Опубл. 23.03.59) осуществляется в специальной конструкции ФЭУ. Признаки способа, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: преобразование светового сигнала в поток фотоэлектронов, регистратором измеряется интенсивность световых сигналов по количеству импульсов, зафиксированных в решающем блоке за заданное время измерения. Недостатки данного способа следующие:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ, генерируемых первым динодом;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Как отмечено в монографии (Одноэлектронные фотоприемники. / С.С. Ветохин и др. М. : Атомиздат, 1979, с. 192), данный способ не нашел промышленного применения. Однако с его помощью возможно снижение не только уровня термошумов фотокатода, но и обратной оптической и ионной связи. Возможно уменьшение темнового тока и с помощью конструкции, описанной в патенте США 3119037 (H 01 J 39/04; Stanley V.A. (USA) Photo-emissive devices. C1.313-94, 21.01.1964) и включающей в себя экранирующий и сетчатый электроды, помещенные во входной камере ФЭП, посредством которых осуществляются управление потоком электронов и фильтрация термоэлектронов. Признаки способа, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: преобразование светового сигнала в поток фотоэлектронов, регистратором измеряется интенсивность световых сигналов по количеству импульсов, зафиксированных в решающем блоке за заданное время измерения. Недостатки данного способа следующие:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ, генерируемых первым динодом;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Определенный интерес для снижения шумов, обусловленных фотокатодом, представляет способ в авт. св. СССР 142360 (МКИ 21д29/40, Левин Г.Э. (СССР); Способ уменьшения термоэлектронных шумов в фотоэлектронных умножителях. Опубл. 1961, БИ 21), заключающийся в том, что световой поток фокусируется на малой площади, а остальная часть фотокатода запирается электрическим полем. В результате термоэлектроны, вылетающие из нерабочих участков катода, не попадают в динодную систему. Такой прием применен при конструировании ряда отечественных ФЭУ (ФЭУ-64, -79, -106). К аналогичному эффекту приводит и способ, реализованный в ФЭУ EMI 9558В, который отличается тем, что запирание производится магнитным полем. Признаки способа, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: преобразование светового сигнала в поток фотоэлектронов, регистратором измеряется интенсивность световых сигналов по количеству импульсов, зафиксированных в решающем блоке за заданное время измерения. Недостатки данного способа следующие:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ, генерируемых первым динодом;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Способы по авт. св. СССР 307723, авт. св. СССР 118058, авт. св. СССР 142360 и патенту 3119037 США обеспечивают эффективную борьбу с шумовыми фотоэлектронами, генерируемыми катодом ФЭП. Однако электроны, генерируемые первым динодом в результате термоэмиссии, автоэмиссии или фотоэмиссии, будут формировать ОИ, которые могут быть зарегистрированы устройством. Это снижает точность регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП и, как следствие, ограничивает динамический диапазон измерений интенсивности светового потока. Способ, описанный в авт. св. СССР 389409 (МКИ G 01 J 1/00, Выгон В.Г. (СССР), Колосов Ю.А. (СССР). Способ регистрации световых импульсных сигналов. Опубл. 1971, БИ 29), основан на использовании ФЭП с многоканальной электронной умножительной системой (МЭУС). Здесь ставится задача повышения точности регистрации за счет резкого снижения вероятности наложения откликов на прием двух соседних фотонов или ОИ полезного излучения и шумового ОИ. Действительно, из-за размытости отклика фотодетектора на появление фотоэлектрона возможно частичное наложение ОИ, в результате чего возникает ошибка в определении числа принятых фотоэлектронов. Развертка потока фотоэлектронов по входам N-канальной электронной умножительной системы (ЭУС) обеспечивает резкое снижение вероятности одновременного попадания в канал двух фотоэлектронов. Кроме того, таким способом удается снизить вероятность одновременного формирования в одном канале одноэлектронных импульсов полезного излучения и темнового тока с фотокатода. Благодаря организации амплитудной селекции выходных откликов в каждом канале удается снизить вероятность ошибочной регистрации шумовых ОИ, повысив тем самым точность измерений. Признаки способа-аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического решения: световой сигнал преобразуется в поток фотоэлектронов, поток одноэлектронных импульсов с выхода фотоэмиссионного прибора подвергается амплитудной дискриминации, регистратором измеряется интенсивность световых сигналов по количеству импульсов, зафиксированных в решающем блоке за заданное время измерения. Недостатками известного способа являются:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ, генерируемых первым динодом;
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за одновременного поступления на вход усилителя шумовых ОИ с выходов всех каналов МЭУС во время обратного хода развертки;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Во время обратного хода развертки генерируемые катодом фотоэлектроны вновь разворачиваются по входам МЭУС, но уже в обратной последовательности, начиная с N-го и заканчивая 1-м каналом. При этом поток ОИ с выходов всех каналов МЭУС во время обратного хода развертки напротив будет одновременно поступать на вход усилителя. Таким образом, на входе усилителя происходит как бы временное сжатие потока фотоэлектронов в N раз. При построении регистратора слабых световых сигналов важна оценка уровня внутренних шумов. В ФЭП, применяемых для одноэлектронной регистрации, основным источником внутреннего шума является темновой ток, который обязан:
- фотоэлектронам и термоэлектронам, эмиттированным фотокатодом или стенками колбы входной камеры;
- термоэмиссией, автоэмиссией или фотоэмиссией в электронной умножительной системе. Пусть частота поступлений (интенсивность) ОИ за счет первой причины равна



Что касается темновых электронов из фотокатодной камеры, то последние будут направляться фокусирующей и отклоняющей системой (ФОС) в тот же канал МЭУС, что и исследуемый поток фотоэлектронов. Следовательно, интенсивность этих ОИ на входе усилителя будет всегда оставаться постоянной и равной

Таким образом, суммарная интенсивность потока шумовых ОИ на входе усилителя составит





- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ, генерируемых первым динодом;
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за одновременного поступления на вход усилителя шумовых ОИ с выходов всех каналов МЭУС во время обратного хода развертки. Принцип временной селекции при регистрации световых потоков положен в основу способа, защищенного авт. св. СССР 783599 (МКИ3 G 01 J 1/44, Буцкий В. В. , Ветохин С.С., Гулаков И.Р., Резников И.Р. (СССР) Способ регистрации света. Опубл. 1980, БИ 44). Допустим, что наблюдаемое время до появления k-ro фотоэлектрона пуассоновского процесса равно t=tk. Плотность вероятности приема k фотоэлектронов во временные моменты t1, t2, t3,...,tk равна
p(t1, t2, ..., tk) =




При данном числе фотоэлектронов k время t является достаточной статистикой для интенсивности потока электронов. Таким образом, если k заранее фиксировано, то измерение интенсивности полезного излучения может основываться на величине t, рассматриваемой как наблюдаемое значение случайной величины Т, такой, что 2










- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления ОИ темнового тока;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Способ по авт. св. СССР 783598 не предполагает подавления ОИ темнового тока. В авт. св. СССР 1804596 (МКИ5 G 01 J 1/44, Цаплев Ю.Б., Давыдов В.А. (СССР) Способ регистрации слабых световых сигналов. Опубл. 1993, БИ 11) описан способ, предусматривающий селекцию одноэлектронного шума по величине межимпульсного интервала. Действительно, при скорости поступления фотоэлектронов












Естественно, что в присутствии помимо сигнального излучения с интенсивностью фотоэлектронов


- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности селекции шумовых ОИ;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Измеритель производит замеры временных интервалов между моментами появления фотоэлектронов




Вероятность ошибочного решения о приеме одноэлектронного шума при регистрации сигнального ОИ определяется формулой

где nc =



Вероятность ошибки второго рода о регистрации вместо одноэлектронного шума сигнального ОИ

где


Если, как и при обычной амплитудной дискриминации (для сопоставления), положить Рош.1




Таким образом, данный способ принципиально эффективен при регистрации весьма слабых световых потоков с интенсивностью, более чем в 40 раз уступающей интенсивности одноэлектронного шума. Помимо этого, к недостаткам способа по авт. св. 184596 СССР следует отнести невозможность проведения селекции шумовых ОИ. Из известных технических решений способа наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ регистрации слабых световых потоков (см. авт. св. СССР 270910 (МПК G 01 J 21g, 18/02, Лапшин В.Г., Рыкалин В.И., Шувалов Р.С. (СССР) Способ регистрации слабых световых потоков. Опубл. 1970, БИ 17 - прототип). Способ основан на неизменности формы ОИ ФЭП. Для выделения сигнала из шума измеряется интервал времени между началом и центром тяжести выходного импульса ФЭП. Из измеренной величины вычитают средний интервал времени между началом и центром тяжести выходного импульса. При этом световой импульс считают зарегистрированным, если указанная разность превосходит некоторую заранее определенную условиями эксперимента величину. Действительно, причины появления шумовых ОИ связаны с термоэмиссией, автоэмиссией или фотоэмиссией в ВЭУ прибора. Как следствие этого, средняя амплитуда шумовых ОИ меньше средней амплитуды ОИ полезного излучения. При практически неизменной форме ОИ последнее определяет существенное различие длительностей импульсов одноэлектронного шума и ОИ полезного излучения по любому уровню амплитудной дискриминации. В авт. св. СССР 270910 проблема регистрации переводится из области амплитудной дискриминации в область временной селекции. Авторами этого изобретения в 1990 году отмечалось, что их идея не реализована на практике, и эффективность этого способа неизвестна (Подавление одноэлектронного шума фотоэлектронных умножителей в сцинтилляционных счетчиках. /Ю.П. Гуз, В.В. Лапин, А. И. Пересыпкин, В.И. Рыкалин, В.Т. Скрипкина// Приборы и техника эксперимента. 1990. 1. С. 161-163). Признаки способа-прототипа, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: световой сигнал преобразуется в поток фотоэлектронов, световой сигнал считается зарегистрированным, если указанная разность превосходит некоторую заранее определенную условиями эксперимента величину. Недостатками известного способа являются:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности достичь высокой точности измерения временного интервала между началом и центром тяжести выходного импульса ФЭП. Недостаточная точность измерения предлагаемого способа отмечена в авт. св. СССР 672507 (МКИ2 G 01 J 1/44, Ветохин С.С. (СССР) Способ регистрации слабых световых сигналов. Опубл. 1979, БИ 25):
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока из-за того, что разность измеренной и ожидаемой длительностей интервалов времени между началом и центром тяжести выходного импульса ФЭП может оказаться недостаточной для срабатывания счетчика импульсов;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Факт появления фотоэлектрона с катода ФЭП в момент времени to можно характеризовать дельта-функцией


Время, затрачиваемое электроном, вылетевшим с первого динода, на пролет всей N-каскадной умножительной системы случайно и имеет плотность p(t), определяемую сверткой p(t)=p1(t)*p2(t)*...*pN (t) всех плотностей pj(t), j= 1,...,Nд. Функция p(t) и определяет форму ОИ фотоприемника, т.е. h(t)=p(t). В случае идентичности каскадов умножения



где амплитуда ОИ

Таким образом, форма ОИ фотодетектора, имеющего Nд одинаковых каскадов с экспоненциальной функцией распределения времени полета, определяется гамма-распределением с параметрами Nд и
















- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления шумовых ОИ;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Каждый единичный фотоэлектрон генерирует в одноэлектронном фотоприемнике заряд, который на аноде производит импульс напряжения в 10 мВ. Это вполне достаточно для запуска быстродействующего дискриминатора, формирующего нормированный импульс в 5 В для счетчика или цифроаналогового преобразователя (ЦАП). Если распределенная емкость фотоприемника успевает разрядиться через нагрузку до следующей лавины электронов, то регистрируется счетный режим работы аппаратуры. Использование одноэлектронных фотоприемников позволяет получить выходной сигнал, значительно превосходящий шумы нагрузки и выходной цепи. Однако мгновенные значения коэффициента вторичной эмиссии динодов могут значительно отклоняться от своего среднего значения, т.е. каждый фотоэлектрон, прошедший ВЭУ, умножится в различное число раз, что вызовет дополнительные флуктуации тока фотоприемника. Типовая кривая амплитудного распределения ОИ для одноэлектронных фотоприемников, снятая при равномерной засветке фотокатода, характеризуется наличием экспоненциальной ветви в области малых амплитуд ОИ (см. кривая 2 на фиг.2). Для одноэлектронных фотоприемников экспоненциальная ветвь в амплитудном распределении ОИ не связана непосредственно с сигналом из анализируемой точки оптического изображения на фотокатоде, являясь нежелательным фактором. Последнее требует применения амплитудного дискриминатора с пороговым уровнем UАД, ограничивая подачу ОИ темнового тока с выхода анода фотодетектора на вход последующей схемы обработки. Описанный регистратор слабых световых сигналов с амплитудной дискриминацией не обеспечивает эффективного подавления ОИ темнового тока. Действительно, выбор уровня амплитудной дискриминации в районе провала кривой АРОИ позволяет уменьшить вклад экспоненциальной составляющей распределения в общем выходном сигнале на 70-80%, тогда как потеря полезного сигнала составляет всего лишь 3-4% (К выбору порога амплитудной дискриминации одноэлектронного диссектора датчика. /С.С. Ветохин и др.// Оптическая и электрическая обработка информации. М.: Наука, 1975. С.41-47). Известно устройство для счета фотонов (а.с. СССР 1182277, МКИ4 G 01 J 1/44, БИ 36, 1985), содержащее последовательно включенные ФЭУ, дискриминатор, счетчик, а также параллельно включенные первое и третье ОЗУ, выходами подключенные к первому входу сумматора, второе ОЗУ, подключенное выходом к входному регистру ЭВМ и к второму входу сумматора, схему управления, содержащую последовательно включенные тактовой генератор и адресный счетчик, адресными выходами подключенный к адресным входам второго ОЗУ, к входам схемы управления подключены выходы схемы синхронизации и ЭВМ, а также вход счетного триггера, прямой и инверсный выходы которого подключены к входам управления первого и третьего ОЗУ, второй тактовый генератор, второй адресный счетчик и схема синхронизации адресов, причем выход схемы синхронизации подключен к входу второго тактового генератора, подключенного к входу второго адресного счетчика, адресные выходы первого и второго адресных счетчиков подключены к первому и второму адресным входам схемы коммутации адресов, первый и второй адресные выходы схемы коммутации адресов подключены к соответствующим адресным входам первого и третьего ОЗУ, а выходы счетного триггера подключены к входам управления схемы коммутации адресов. Устройство работает следующим образом. Оптический импульс излучения, проходя через оптическую схему передатчика лидара, частично отклоняется на приемник блока синхронизации и преобразуется в электрический импульс, поступающий на запуск второго ГТИ в БУ и перебрасывает счетный триггер. Второй ГТИ работает с частотой, обеспечивающей процесс суммирования данных из первого или третьего ОЗУ с данными второго ОЗУ, за время меньшее, чем период следования импульсов зондирования. Первый ГТИ обеспечивает необходимое пространственное разрешение, так как его частота определяется временем записи данных в первое или третье ОЗУ. Это время значительно меньше, чем время, требуемое для считывания суммирования-записи для второго ОЗУ. Какое из двух (первое или третье) ОЗУ находится в данном цикле измерения в режиме записи, а какое - в режиме считывания, определяется состоянием выходов счетного триггера, управляющего синхронно и направлением передачи потоков адресов ("быстрых" или "медленных") в коммутаторе адресов. В первом или третьем ОЗУ скорость смены адресов таким образом определяется режимом, в котором это устройство работает. Если в данный момент ОЗУ, например, первое, находится в режиме записи, то через коммутатор адресов на его адресные входы поступают адреса с адресного счетчика, скорость смены их определяет длительность временных интервалов, т.е. пространственное разрешение. В это же время третье ОЗУ находится в режиме считывания и на его адресные входы поступают адреса через коммутатор адресов с второго адресного счетчика. Скорость смены этих адресов определяется как быстродействием второго ОЗУ, так и процессом считывания-суммирования-записи и процессом обмена данными между быстрым и накапливающим ОЗУ. После многократного повторения циклов записи-суммирования во втором ОЗУ накапливается в каждой ячейке число, величина которого определяется из статистической точности измеряемого параметра атмосферы, а затем все числа из всех ячеек передаются в ЭВМ. Цель - увеличение пространственного разрешения фотонов при сохранении высокой скорости накопления данных в ОЗУ - достигается за счет более высокой скорости записи данных в быстрое ОЗУ. Признаки аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: фотоэмиссионный прибор, счетчик импульсов, блок управления. Недостатками известного технического решения являются:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления шумовых ОИ;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. В устройстве не предусмотрены меры по обеспечению эффективного подавления шумовых ОИ. Известно устройство регистрации слабых световых потоков (Подавление одноэлектронного шума фотоэлектронных умножителей в сцинтилляционных счетчиках. / Ю.П. Гуз, В.В. Лапин, А.И. Пересыпкин, В.И. Рыкалин, В.Т. Скрипкина // Приборы и техника эксперимента. 1990. 1. С. 161-163. Рис.1). Устройство содержит последовательно соединенные фотоэмиссионный прибор, амплитудный дискриминатор (формирователь импульсов) и временной селектор, включающий линию задержки и элемент И. Вход временного селектора объединен с входом линии задержки и элемента И, второй вход которого подключен к выходу линии задержки. Выход элемента И является выходом устройства. Сигнал ФЭП пропускается через формирователь импульсов (ФИ), который вырабатывает на выходе стандартизованный по амплитуде сигнал, равный по длительности входному воздействию

- снижение точности регистрации интенсивности светового потока из-за того, что разность измеренной и ожидаемой длительностей импульса ФЭП может оказаться недостаточной для срабатывания счетчика импульсов;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Форма ОИ фотодетектора, имеющего Nд одинаковых каскадов с экспоненциальной функцией распределения времени полета, определяется гамма-распределением (1) и (2) с параметрами Nд и

Момент появления фотоэлектрона является случайной величиной, что делает невозможным фиксацию "момента появления" ОИ. Регистрация может быть осуществлена лишь по определенному уровню. Фиксация центра тяжести ОИ ФЭП предполагает измерение момента достижения ОИ амплитудного значения. В то же время из выражения для описания формы ОИ следует, что в диапазоне 3,76









- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП из-за невозможности обеспечения эффективного подавления шумовых ОИ;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Описанный регистратор слабых световых сигналов с амплитудной дискриминацией не обеспечивает эффективного подавления ОИ темнового тока. Действительно, выбор уровня амплитудной дискриминации в районе провала кривой АРОИ позволяет уменьшить вклад экспоненциальной составляющей распределения в общем выходном сигнале всего лишь на 70-80%. Известен регистратор импульсных световых сигналов (см. авт. св. 401894 СССР, МКИ1 G 01 J 1/00 - БИ 41, 1973). Регистратор содержит фотоэмиссионный прибор (ФЭП), имеющий многоканальную электронную умножительную систему (МЭУС), ФОС и блок питания, блок развертки сигнала по входам МЭУС, выходы которой соединены со входами многоотводной линии задержки (ЛЗ), нагруженной на согласующие резисторы. Один из выходов ЛЗ через ШУ, АД и счетчик соединен с решающим блоком. Устройство работает следующим образом. Световой импульсный сигнал преобразуется в поток фотоэлектронов на фотокатоде ФЭП. С помощью отклоняющей системы и блока развертки поток фотоэлектронов разворачивается по входам МЭУС. Скорость развертки потока фотоэлектронов по каналам выбирается таким образом, что вероятность попадания более одного фотоэлектрона в каждый канал МЭУС достаточно мала. На выходе канала МЭУС появляется ОИ, если на вход канала попал фотоэлектрон. Для разнесения во времени ОИ и обеспечения работы счетчика импульсов устанавливается ЛЗ. С одного из волновых сопротивлений ОИ попадают на ШУ, с выхода которого поступают на АД, необходимый для отсечки шумов ШУ и МЭУС. Стробирующее устройство открывает вход счетчика на требуемое время наблюдения сигнала. Признаки прототипа, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: решающий блок, ФЭП с МЭУС и ФОС, блок питания ФЭП, блок развертки фотоэлектронов по входам МЭУС, выходы которой соединены с входами многоотводной линии задержки, нагруженной на согласующие резисторы. Один из концевых выводов ЛЗ соединен с ШУ. Недостатками известного устройства являются:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе фотоэмиссионного прибора из-за невозможности обеспечения эффективного подавления шумовых ОИ, генерируемых в каждом канале электронной умножительной системы;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата, заключаются в следующем. Описанный регистратор слабых световых сигналов с амплитудной дискриминацией не обеспечивает эффективного подавления ОИ темнового тока, генерируемых в каждом канале электронной умножительной системы. Действительно, выбор уровня амплитудной дискриминации в районе провала кривой АРОИ позволяет уменьшить вклад экспоненциальной составляющей распределения в общем выходном сигнале на 70-80%, тогда как потеря полезного сигнала составляет всего лишь 3-4%. Кроме того, в регистраторе не предусмотрены меры по исключению попадания в каналы МЭУС фотоэлектронов во время обратного хода развертки. Поскольку распределение фотоэлектронов по каналам здесь происходит в обратной последовательности той, которая была во время прямой развертки, то на входе ШУ происходит как бы временное сжатие сформированного потока ОИ. Одновременно на вход ШУ поступают потоки ОИ с последнего канала i-гo цикла измерений и первого канала (i+1)-гo цикла измерений, а также потока ОИ, генерируемых во время обратного хода развертки. Естественно, что вероятность наложения ОИ при временном сжатии потока резко возрастает, приводя к потере точности измерений. Известно устройство для регистрации слабых световых сигналов (см. авт. св. 672510 СССР, МКИ2 G 01 J 1/44. - БИ 25, 1979), содержащее фотоэмиссионный прибор (ФЭП) с многоканальной электронной умножительной системой (МЭУС), фокусирующе-отклоняющей системой (ФОС) и блоком питания, а также блок развертки, первую и вторую многоотводную линию задержки (ЛЗ), первый и второй широкополосный усилитель (ШУ), первый и второй амплитудный дискриминатор (АД), многоканальный счетчик импульсов, линию задержки и решающий блок. Выходы МЭУС соединены с отводами первой ЛЗ, концевые выводы которой через ШУ подключены к выводам второй ЛЗ, отводы которой соединены с первыми входами АД. Выход блока развертки подключен к электрическому входу ФОС. Устройство предполагает преобразование светового сигнала в поток фотоэлектронов, развертку этого потока по входам МЭУС. В последующем осуществляется разнесение импульсных реакций каналов МЭУС во времени, обработка их в соответствии с заданным алгоритмом, совмещение полученных реакций во времени с одновременным распределением их по параллельным каналам регистрации и суммирования в течение периода развертки. Признаками аналога, совпадающими с признаками заявляемого технического решения, являются фотоэмиссионный прибор с многоканальной электронной умножительной системой, фокусирующе-отклоняющей системой и блоком питания, многоотводная линия задержки, широкополосный усилитель, счетчик импульсов, блок развертки и решающий блок. Недостатками известного технического решения являются:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе фотоэмиссионного прибора из-за невозможности обеспечения эффективного подавления шумовых ОИ, генерируемых в каждом канале электронной умножительной системы;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата с помощью известного устройства, является то, что описанный регистратор слабых световых сигналов с амплитудной дискриминацией не обеспечивает эффективного подавления ОИ темнового тока, генерируемых в каждом канале электронной умножительной системы. Действительно, выбор уровня амплитудной дискриминации в районе провала кривой АРОИ позволяет уменьшить вклад экспоненциальной составляющей распределения в общем выходном сигнале на 70-80%, тогда как потеря полезного сигнала составляет всего лишь 3-4%. Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является регистратор световых сигналов (см. патент 2117263 РФ, МКИ 6 G 01 J 1/44. - от 10.08.98 г.), содержащий ФЭП с многоканальной ЭУС, ФОС, блок питания, блок развертки, блок стробирования, формирователь импульсов (ФИ), многоотводную линию задержки (ЛЗ), умножитель, широкополосный усилитель (ШУ), амплитудный дискриминатор (АД), генератор тактовых импульсов (ГТИ), селектор, счетчик, сумматор и решающий блок. Выходы МЭУС соединены с отводами ЛЗ, концевые выводы которой нагружены на согласующие резисторы R. Один из концевых выводов ЛЗ соединен с входом ШУ, выход которого объединен с входом АД и счетным входом селектора, выход которого подключен к второму информационному входу сумматора, первый информационный вход которого соединен с выходом счетчика, счетный вход которого подключен к выходу АД. Выход ГТИ объединен с входом умножителя и управляющими входами селектора, счетчика и сумматора. Выход умножителя подключен к входу ФИ, выход которого объединен с входами блока развертки и блока стробирования. Выход блока стробирования подключен к входу блока питания. Выход блока развертки соединен с электрическим входом ФОС. Выход сумматора подключен к входу решающего блока. Технический результат заключается в повышении точности регистрации слабых световых сигналов. Признаки аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического решения, следующие: ФЭП с многоканальной ЭУС, ФОС и блоком питания, блок стробирования, многоотводная линия задержки, широкополосный усилитель, генератор тактовых импульсов (ГТИ), умножитель, формирователь импульсов, счетчик импульсов, блок развертки и решающий блок. Недостатками известного технического решения являются:
- снижение точности регистрации интенсивности светового потока на выходе, снижение точности регистрации интенсивности светового потока на входе фотоэмиссионного прибора из-за невозможности обеспечения эффективного подавления шумовых ОИ, генерируемых в каждом канале электронной умножительной системы;
- ограниченность динамического диапазона измерений интенсивности светового потока с заданной точностью. Причиной, препятствующей достижению требуемого технического результата с помощью известного устройства, является то, что описанный регистратор слабых световых сигналов с амплитудной дискриминацией не обеспечивает эффективного подавления ОИ темнового тока, генерируемых в каждом канале электронной умножительной системы. Действительно, в регистраторе каждый канал ЭУС независимо от остальных эмитирует ОИ темнового тока, которые суммируются на входе широкополосного усилителя. Выбор уровня амплитудной дискриминации в районе провала кривой АРОИ позволяет уменьшить вклад экспоненциальной составляющей распределения в общем выходном сигнале только на 70-80%. Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении точности регистрации интенсивности слабых световых сигналов. Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, позволяет:
- повысить точность регистрации интенсивности светового потока на входе ФЭП световых потоков на 18%;
- расширить динамический диапазон в сторону измерений интенсивности более слабых световых потоков. Технический результат достигается тем, что в способе регистрации слабых световых сигналов, состоящем в измерении интервала времени между началом и центром тяжести одноэлектронного импульса фотоэмиссионного прибора, поток одноэлектронных импульсов с выхода фотоэмиссионного прибора подвергают первичной амплитудной дискриминации с верхним и нижним пороговыми уровнями, а затем временной селекции, обеспечивающей прохождение импульсов с длительностью, превышающей определенную пороговую величину, причем импульсы после временной селекции подвергаются нормировке по длительности, причем измерение интенсивности световых сигналов, производимое по количеству пронормированных по длительности импульсов, зафиксированных за заданное время измерения. Анализ существенных признаков аналогов, прототипа и заявляемого технического решения выявил следующие новые существенные признаки относительно способа для заявляемого объекта:
- амплитудная дискриминация с верхним пороговым уровнем, благодаря которой осуществляется первичная амплитудная дискриминация ОИ темнового тока. Скорость изменения переднего фронта нормированного ОИ достигает 1 ?5б8





- амплитудная дискриминация с нижним пороговым уровнем, благодаря которой увеличивается длительность формируемого импульса и, следовательно, упрощается последующая обработка информации;
- временная селекция, благодаря которой удается дополнительно подавить порядка 20% ОИ темнового тока, генерируемых первым динодом в результате термоэмиссии, автоэмиссии или фотоэмиссии;
- нормировка по длительности импульсов после временной селекции позволяет сгенерировать импульс с длительностью, превышающей минимально допустимую величину для счетчика. Доказательство причинно-следственной связи будет дано ниже при описании работы способа. Технический результат достигается тем, что в устройство регистрации слабых световых сигналов, содержащее последовательно соединенные фотоэмиссионный прибор и широкополосный усилитель, а также таймер, выход которого подключен к управляющему входу счетчика импульсов, выход которого соединен с входом решающего блока, введены блок управления и последовательно соединенные амплитудный дискриминатор, временной селектор и формирователь импульсов, причем вход таймера подключен к выходу блока управления, а выход формирователя импульсов соединен со счетным входом счетчика, а амплитудный дискриминатор выполнен с верхним и нижним пороговыми уровнями. Анализ существенных признаков аналогов, прототипа и заявляемого технического решения выявил следующие новые существенные признаки относительно устройства для заявляемого объекта:
- выполнение амплитудного дискриминатора с верхним пороговым уровнем, благодаря которому осуществляется первичная амплитудная дискриминация ОИ темнового тока. Выбор верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации в районе половины среднего значения амплитуды ОИ позволяет уменьшить вклад ОИ темнового тока на 70-80%, тогда как потери полезного сигнала составляют всего лишь 3-4%. Скорость изменения переднего фронта нормированного ОИ достигает 1/(5,8





- выполнение амплитудного дискриминатора с нижним пороговым уровнем, благодаря которому увеличивается длительность формируемого импульса и, следовательно, упрощается последующая обработка информации;
- временной селектор, благодаря которому удается дополнительно подавить порядка 20% ОИ темнового тока, генерируемых первым динодом в результате термоэмиссии, автоэмиссии или фотоэмиссии;
- формирователь импульсов, благодаря которому осуществляется нормировка по длительности сигналов с временного селектора, что позволяет формировать импульсы с длительностью, превышающей минимально допустимую величину для счетчика;
- блок управления, задающий длительность измерения времени начала и окончания измерения световых сигналов. Доказательство причинно-следственной связи будет дано ниже при описании работы устройства. Технический результат достигается тем, что в устройство регистрации слабых световых сигналов, содержащее фотоэмиссионный прибор с многоканальной электронной умножительной системой, фокусирующе-отклоняющей системой и блоком питания, причем выходы многоканальной электронной умножительной системы соединены с входами многоотводной линии задержки, нагруженной на согласующие резисторы, один из концевых выводов линии задержки подключен к широкополосному усилителю, причем выход блока развертки соединен с электрическим входом фокусирующе-отклоняющей системы, выход генератора тактовых импульсов объединен с управляющим входом счетчика и входом умножителя, выход которого подключен через второй формирователь импульсов к входам блока развертки и блока стробирования, выход которого подключен к блоку питания фотоэмиссионного прибора, выход счетчика соединен со счетным входом решающего блока, отличающегося тем, что в него введены последовательно соединенные амплитудный дискриминатор с верхним и нижним пороговыми уровнями, временной селектор и первый формирователь импульсов, причем вход амплитудного дискриминатора с верхним и нижним пороговыми уровнями подключен к выходу широкополосного усилителя, а выход первого формирователя импульсов соединен со счетным входом счетчика. Анализ существенных признаков аналогов, прототипа и заявляемого технического решения выявил следующие новые существенные признаки относительно устройства для заявляемого объекта:
- выполнение амплитудного дискриминатора с верхним пороговым уровнем, благодаря которому осуществляется первичная амплитудная дискриминация ОИ темнового тока. Выбор верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации в районе половины среднего значения амплитуды ОИ позволяет уменьшить вклад ОИ темнового тока на 70-80%, тогда как потери полезного сигнала составляют всего лишь 3-4%. Скорость изменения переднего фронта нормированного ОИ достигает 1/(5,8





- выполнение амплитудного дискриминатора с нижним пороговым уровнем, благодаря которому увеличивается длительность формируемого импульса и, следовательно, упрощается последующая обработка информации;
- временной селектор, благодаря которому удается дополнительно подавить порядка 20% ОИ темнового тока, генерируемых первым динодом в результате термоэмиссии, автоэмиссии или фотоэмиссии;
- формирователь импульсов, благодаря которому осуществляется нормировка по длительности сигналов с временного селектора, что позволяет формировать импульсы с длительностью, превышающей минимально допустимую величину для счетчика. Доказательство причинно-следственной связи будет дано ниже при описании работы устройства. Сущность предлагаемых способа и устройства поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен одноэлектронный импульс ФЭП. На фиг. 2 показана типовая кривая амплитудного распределения одноэлектронных импульсов (АРОИ) при равномерной засветке фотокатода одноэлектронного фотоприемника. На фиг.3 представлены гистограммы распределения нормированной амплитуды сигнальных одноэлектронных импульсов. Математическое ожидание нормированной амплитуды сигнального одноэлектронного импульса равно М= 1,0. Дисперсия нормированной амплитуды ОИ равна D=0,248. Среднеквадратическое отклонение нормированной амплитуды ОИ равно 0,5. Вероятность нулевого события равна Р0= 8,3







На фиг. 12 изображена структурная схема устройства регистрации слабых световых сигналов. На фиг. 13 представлена структурная схема возможной модификации устройства регистрации слабых световых сигналов на основе одноэлектронного диссектора. Временные эпюры, поясняющие работу регистратора слабых световых сигналов, изображены на фиг.14. Здесь показана обработка шумовых (Ш) и сигнальных (С) ОИ (фиг.14, а) при прохождении через АД (фиг. 14, б), временной селектор (фиг.14, в) и ФИ (фиг.14, г). На фиг.14, д показан сигнал таймера, а на фиг. 14, е - управляющие импульсы блока управления. На фиг. 15 представлена структурная схема амплитудного дискриминатора с верхним и нижним пороговыми уровнями, а на фиг. 16 показаны временные эпюры, поясняющие работу этого устройства. На фиг.17 представлена структурная схема входного узла регистратора слабых световых сигналов. Временные эпюры, поясняющие работу входного узла регистратора, показаны на фиг. 18. На фиг.19 представлена структурная схема устройства регистрации световых сигналов на основе фотоэмиссионного прибора с многоканальной электронной умножительной системой. На фиг. 20 представлены эпюры напряжений на выходе ГТИ (а), умножителя (б), ФИ (в) и блока питания (г). На фиг.21 представлены временные эпюры, поясняющие работу регистратора с трехканальной МЭУС. Выделение временных каналов обработки потока фотоэлектронов в МЭУС 2 и организацию циклов измерения иллюстрирует фиг.21 а. Работа блока развертки 5 поясняется эпюрами на фиг.21 б, а блока питания ФЭП 4 - на фиг. 21 в. На последующих эпюрах фиг.21 представлены временные интервалы, в которых на вход ШУ 10 поступают ОИ с выходов 1-го (г), 2-го (д) и 3-го (е) каналов МЭУС 2. Треугольником здесь условно показан ОИ, обязанный своим появлением фотоэлектрону, принятому в i-м канале в момент перехода к (i+1)-му каналу. На фиг.22 представлены графики зависимости длительности импульсов после амплитудного дискриминатора с двумя пороговыми уровнями от верхнего порога АД при различных уровнях нижнего порога. Устройство регистрации слабых световых сигналов (см. фиг. 12) содержит фотоэмиссионный прибор (ФЭП) 1, широкополосный усилитель (ШУ) 2, амплитудный дискриминатор (АД) с верхним и нижним пороговыми уровнями 3, временной селектор 4, формирователь импульсов (ФИ) 5, таймер 6, счетчик импульсов 7, блок управления 8 и решающий блок 9. Входом регистратора является оптический вход ФЭП 1. Выход ФЭП 1 через ШУ 2, АД 3 с верхним и нижним пороговыми уровнями, временной селектор 4 и ФИ 5 подключен к счетному входу счетчика импульсов 7, управляющий вход которого соединен с выходом таймера 6. Выход счетчика объединен со счетным входом решающего блока 9. Блок управления 8 подключен к электрическому входу ФЭП 1 и к таймеру 6. В устройстве регистрации слабых световых сигналов на фиг. 13 входом устройства является оптический вход диссектора с ФОС 10, а его выход через ШУ 2, АД 3 с верхним и нижним пороговыми уровнями, временной селектор 4 и ФИ 5 подключен к счетному входу счетчика импульсов 7, управляющий вход которого соединен с выходом таймера 6. Выход счетчика соединен со счетным входом решающего блока 9. Выход генератора тактовых импульсов (ГТИ) 12 соединен со входом таймера 6 и с входом блока развертки 11, выход которого соединен с электрическим входом диссектора 10. Амплитудный дискриминатор 3 с верхним и нижним пороговыми уровнями содержит (фиг. 15) пороговые устройства 13 и 14, элемент НЕ 15, элемент И 16, триггер 17, элемент И 18 и элемент ИЛИ 19. Первые входы пороговых устройств 13 и 14 объединены между собой и представляют вход амплитудного дискриминатора 3. На второй вход порогового устройства 13 подается напряжение верхнего порогового уровня Uв.АД. На второй вход порогового устройства 14 подается напряжение нижнего порогового уровня Uн.АД. Выход порогового устройства 13 через элемент НЕ 15 соединен с первым входом элемента И 16. Выход порогового устройства 14 соединен непосредственно с первым входом элемента ИЛИ 19 и вторым входом элемента И 16. Выход элемента И 16 подключен непосредственно к первому входу элемента И 18, а через триггер 17 - к второму входу элемента И 18. Выход элемента И 18 соединен с вторым входом элемента ИЛИ 19, выход которого является выходом дискриминатора 3. На фиг.17 представлена структурная схема входного узла устройства регистрации слабых световых сигналов, включающая фотоэмиссионный прибор (ФЭП) 1, широкополосный усилитель (ШУ) 2, амплитудный дискриминатор (АД) с верхним и нижним пороговыми уровнями 3, временной селектор 4. Временной селектор 4 представляет линию задержки 20 и элемент И 21. Входами устройства являются оптический и электрический входы ФЭП 1, выход которого через ШУ 2 подключен ко входу АД 3. Первый вход элемента И 21 объединен с входом линии задержки и является входом временного селектора. Выход линии задержки соединен с вторым входом элемента И 21, выход которого является выходом временного селектора 4. Устройство регистрации слабых световых сигналов (см. фиг. 19) содержит фотоэмиссионный прибор (ФЭП) 1 с многоканальной электронной умножительной системой (МЭУС) 22, блоком питания 23 и ФОС 24, широкополосный усилитель (ШУ) 2, амплитудный дискриминатор (АД) с верхним и нижним пороговыми уровнями 3, временной селектор 4, формирователь импульсов 5, счетчик импульсов 7, решающий блок 9, блок развертки 11, ГТИ 12, блок стробирования 25, формирователь импульсов 26, многоотводную линию задержки 27 и умножитель 28. Входом регистратора является оптический вход ФЭП 1. Выходы многоканальной электронной умножительной системой (МЭУС) 22 ФЭП 1 соединены с отводами ЛЗ 27, концевые выводы которой нагружены на согласующие резисторы R. Один из концевых выводов ЛЗ 27 через ШУ 2, АД 3 с верхним и нижним пороговыми уровнями, временной селектор 4 и первый формирователь импульсов 5 подключен к счетному входу счетчика импульсов 7, управляющий вход которого соединен с выходом ГТИ 12 и входом умножителя 28, выход которого через формирователь импульсов 26 соединен с входами блока развертки 11 и блока стробирования 25. Выход счетчика импульсов 7 соединен со счетным входом решающего блока 9. Выход блока стробирования 25 подключен к входу блока питания 23. Выход блока развертки 11 соединен с электрическим входом ФОС 24. Регистрация слабых световых сигналов осуществляется следующим образом. Процесс преобразования оптического поля в поток фотоэлектронов и процесс умножения электронов в ВЭУ прибора носят существенно случайный характер. В связи с этим выходной ток трактуется как случайный во времени процесс независимо от того, является оптическое поле стохастическим или детерминированным. Временной характер развития выходного тока фотоприемника математически описывается в виде суперпозиции отдельных откликов - одноэлектронных импульсов (см. фиг.1) - на каждый эмитируемый фотоэлектрон:

Здесь tj - случайный момент появления фотоэлектронов. Целочисленная случайная величина n(t) определяет число фотоэлектронов, эмитируемых в полуинтервале (-

Если процесс идеальный, то каждый фотоэлектрон способствует эмиссии ровно G электронов на анод. В случае же неидеального умножения число Gj является случайным. Заметим, что выходной сигнал не содержит в явном виде наблюдаемого поля в какой-либо хорошо известной форме. Интенсивность принимаемого оптического поля I(t) здесь трансформируется в процесс отсчетов n(t) при фотодетектировании. Следовательно, главной задачей регистрации световых сигналов будет являться определение по наблюдению выходного процесса фотодетектирования во временном интервале



Пфэп


где коэффициент bфэп изменяется в пределах от 0,048 до 0,036 для ФЭП с числом динодов (каскадов умножения) Nд от 8 до 14 соответственно. При слабой интенсивности светового сигнала выходной процесс с ФЭП 1 представляет собой последовательность из неперекрывающихся ОИ, которые через широкополосный усилитель 2 подаются на амплитудный дискриминатор 3 с верхним и нижним пороговыми уровнями. Верхний пороговый уровень амплитудной дискриминации Uв.AД в АД 3 обеспечивает фильтрацию ОИ темнового тока. Выбор верхнего уровня Uв.AД амплитудной дискриминации в районе Uв.AД=0,5hm позволяет уменьшить вклад шумовых ОИ в общем выходном сигнале на 70-80%, тогда как потеря полезного сигнала составляет всего лишь 3-4%. Скорость изменения переднего фронта нормированного ОИ достигает 1/(5,8























гарантирует перекрытие ОИ, поступающих на вход ШУ 10 с i-гo и (i+l)-гo каналов (i=1,.... Nk-1) по уровню, не превышающему 0,1

(



исключает наложение ОИ на входе ШУ 2 с последнего Nk-гo канала в i-м цикле и с первого канала в (i+l)-M цикле измерений. Выбор времени обратного хода



исключает наложение ОИ на входе ШУ 2, поступающих с последнего Nk-го канала в i-м цикле и с первого канала (i+l)-гo цикла измерений (см. фиг.21г и фиг.21е). При слабой интенсивности светового сигнала выходной процесс с ФЭП 1 представляет собой последовательность из неперекрывающихся ОИ, которые через широкополосный усилитель 2 подаются на амплитудный дискриминатор 3 с верхним и нижним пороговыми уровнями. Верхний пороговый уровень амплитудной дискриминации в АД 3 обеспечивает фильтрацию ОИ темнового тока. Выбор верхнего уровня Uв.AД амплитудной дискриминации в районе Uв.AД=0,5hm позволяет уменьшить вклад шумовых ОИ в общем выходном сигнале на 70-80%, тогда как потеря полезного сигнала составляет всего лишь 3-4%. Скорость изменения переднего фронта нормированного ОИ достигает 1/(5,8













Время измерения светового потока должно лежать в районе 500 нс. Выбор среднего числа фотоэлектронов, направляемых блоком развертки 5 в каждый канал МЭУС 2, из условия


со средним


Время




Выбираем




Строго говоря, попадание в канал МЭУС более одного фотоэлектрона не говорит о принятии ошибочного решения последующей схемой обработки. Правильное решение о числе принятых в канале фотоэлектронов оценивается достоверностью результатов регистрации световых сигналов [Румянцев К.Е. Достоверность результатов одноэлектронной регистрации световых потоков // Радиоэлектроника. 1986. 1.29, 12. С.62-65 (Изв. высш. учеб. заведений)]:

где
Pпр.сч{n} = [1-(n-1)



- условная вероятность правильного счета n фотоэлектронов за время анализа


Параметр


представляет критическую величину временного разнесения моментов появления фотоэлектронов. Из-за инерционности ФЭП при временном разнесении моментов появления двух фотоэлектронов меньше






Р{0}=0,670; Р{1}=0,268; Р{2}=0,054; Р{3}=0,007. По формуле (7) определяем достоверность результатов регистрации светового потока в канале Dк=0,607+0,268+0,054






Dц=Dк Nk=0,9763=0,930. Исходя из условия (4), выбираем время задержки между двумя соседними отводами ЛЗ




При этом расчет по формуле (5) дает время обратного хода развертки




Откуда Tп =


Поскольку по условию задачи время измерения оценивается в 500 нс, то число полных циклов измерений полагаем равным Nц=4. При этом полная достоверность результатов измерения за время Т=Nц



Для доказательства преимуществ предлагаемого изобретения проведем при тех же исходных данных расчет параметров прототипа, структурная схема которого показана на фиг.9, а временные эпюры его работы - на фиг. 10. Докажем причинно-следственную связь между ожидаемым техническим результатом и признаками заявляемого технического решения. Проверка эффективности метода амплитудно-временной селекции ОИ проведена посредством моделирования процесса фотодетектирования оптического сигнала. Для получения с одноэлектронного ФЭП временной информации требуется знание флюктуаций формы ОИ. Причиной этих флюктуаций является статистический характер процессов электронного умножения и разброса времени пролета электронами междинодных расстояний. Для современных одноэлектронных ФЭП флюктуациями формы (длительности) одноэлектронного импульса можно пренебречь, что значительно упрощает моделирование временных процессов в одноэлектронном ФЭП. При моделировании на ЭВМ используется прикладной пакет для инженерных и научных расчетов MathCad 7 Professional. В процессе моделирования производится 10 000 статистических испытаний для получения одной гистограммы распределения. Шаг гистограммы при моделировании амплитудного распределения одноэлектронных импульсов равен 0,1. В начале промоделировано амплитудное распределение одноэлектронных импульсов - откликов ФЭП на появление фотона. Модель предполагает применение одноэлектронного фотоэмиссионного прибора (ОФЭП) с электронной умножительной системой (ЭУС), состоящей из 14 динодов. Процесс вторичного размножения электронов считается безынерционным. Средний коэффициент вторичной эмиссии для первого и второго динодов полагается равным 5, а для последующих - 3. В модели предполагается, что распределение подчиняется закону Пуассона и для упрощения ограничено рассмотрением только первых двух динодов. В результате моделирования получено АРОИ (см. фиг.3), которое совпадает с результатами экспериментальных исследований (см. кривая 1 на фиг.2), описанными в работах С.С. Ветохин, Н.Н. Пустынский, И.В. Резников, А.П. Ташкун. Последнее доказывает правомерность использования предложенной модели для анализа процесса регистрации слабых световых потоков и возможности с ее помощью исследовать процессы во временной области. Распределение имеет дискретный характер, что обусловлено дискретным характером вторичной электронной эмиссии динодов. По данным (К выбору порога амплитудной дискриминации одноэлектронного диссектора датчика / С.С. Ветохин и др. // Оптическая и электрическая обработка информации. М.: Наука, 1975. С.41-47) при выборе верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации в районе провала АРОИ потери полезного сигнала составляют всего лишь 3-4%. Данные моделирования позволяют установить зависимость потерь полезного сигнала от верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации Uв.AД (см. таблицу на фиг. 10). Видно, что в случае Uв.AД=0,5hm потери составят 15%. Лишь в случае Uв.AД=(0,2...0,3)hm мы вправе ожидать потерь сигнала на уровне 3-6%. Шумовые импульсы, вызванные процессами, происходящими в динодной системе, обладают меньшей амплитудой, поскольку при их образовании не полностью используются усилительные свойства динодной системы. Очевидно, именно последние процессы и способствуют формированию экспоненциальной ветви в амплитудном распределении ОИ. Обратимся к фиг.4. Здесь представлены гистограммы распределения амплитуд ОИ при эмиссии с первого динода всего одного шумового электрона. Выбор Uв.AД= 0,5hm гарантирует подавление 99,6% шумовых ОИ, генерируемых первым динодом. При Uв.AД=0,4hm подавляется 97%, при Uв.AД=0,3hm, - 85%, при Uв.AД= 0,2hm - 53% шумовых ОИ. Погрешность измерения могут давать ОИ темнового тока из-за утечек электронов с поверхности колбы ФЭП. Ясно, что в момент достижения первого динода скорость этих электронов будет значительно уступать скорости фотоэлектронов. Следствием этого будет являться меньшее количество вторичных эмиттируемых электронов. В работе исследован случай генерирования этим шумовым электроном только двух вторичных электронов (см. фиг.5). Выбор Uв.AД= 0,5hm обеспечивает подавление 70% шумовых ОИ. Понижение уровня амплитудной дискриминации до Uв.AД=0,4hm гарантирует подавление лишь 55%, до Uв.AД=0,3hm - 35% и, наконец, до Uв.AД=0,2hm - лишь 20% шумовых электронов, генерируемых первым динодом. Гистограммы на фиг. 6 подтверждают, что выбор Uв.AД>0,15hm гарантирует подавление шумовых ОИ, обязанных эмиссии шумового электрона с второго динода. Лишь при Uв.AД=0,1hm возможно прохождение 3% шумовых ОИ. На первой фиг.7 изображены гистограммы распределения длительности сигнального импульса после амплитудной дискриминации по уровню 0,5 от амплитудного значения. Если осуществлять временную селекцию по уровню 0,2 от средней длительности ОИ, то, как следует из фиг.7, б, потери полезного сигнала будут такими же, как и в отсутствие временной селекции. Таким образом, введение дополнительной временной селекции не внесет дополнительных потерь сигнала. Обратимся к фиг.8, где представлены гистограммы распределения длительности одноэлектронных импульсов с первого динода при амплитудной дискриминации по уровню 0,5 от амплитудного значения. Если выбрать порог временной дискриминации по тому же уровню 0,2 от средней длительности ОИ, то это обеспечит фильтрацию дополнительно порядка 18% ОИ темнового тока с первого динода ФЭП. Последнее указывает на высокую эффективность предлагаемого способа регистрации световых сигналов с амплитудно-временной селекцией ОИ темнового тока. Это довольно высокий результат, если учесть, что при измерении интенсивности источников слабых световых сигналов (например, наблюдении дальних звезд) количество темновых фотоэлектронов гораздо выше числа полезных, регистрируемых за сотни минут. Уменьшение количества темновых электронов на 18% позволит на столько же снизить время наблюдения. Гистограммы распределения длительности шумовых одноэлектронных импульсов при эмиссии с первого динода двух электронов и амплитудной дискриминации по уровню 0,5 показывают, что выбор порога временной дискриминации на уровне 0,2 от средней длительности ОИ обеспечивает фильтрацию дополнительно порядка 16% ОИ темнового тока из-за фотоэлектронов или термоэлектронов, эмиттированным фотокатодом или стенками колбы входной камеры. Последнее указывает на высокую эффективность предлагаемого способа регистрации световых сигналов с амплитудно-временной селекцией ОИ темнового тока. Аналогичные гистограммы получены и для других значений порога амплитудной дискриминации. Результаты моделирования для других значений порога амплитудной дискретизации сведены в таблицу, представленную на фиг.10 и фиг. 11. Проведенное моделирование процесса регистрации потока слабых световых сигналов позволяет заключить, что введение дополнительной временной селекции импульсов после амплитудной дискриминации позволяет дополнительно подавить порядка 18,3% одноэлектронных импульсов темнового тока с первого динода. В процессе анализа результатов подтверждено, что наиболее высокая эффективность селекции ОИ темнового тока осуществляется при амплитудной дискриминации по уровню 0,5 от амплитудного значения и временной селекции по уровню 0,2 от средней длительности ОИ. В отличие от прототипа поток одноэлектронных импульсов с выхода фотоэмиссионного прибора подвергают первичной амплитудной дискриминации. Выбор уровня амплитудной дискриминации в районе половины среднего значения амплитуды ОИ позволяет уменьшить вклад ОИ темнового тока на 70-80%, тогда как потери полезного сигнала составляют всего лишь 3-4%. Скорость изменения переднего фронта нормированного ОИ достигает 1/(5,8













Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22