Фотоэлектронный прибор
Изобретение относится к оптоэлектронике, голографии, интерферометрии, спектроскопии Фурье и предназначено для электронного измерения пространственно-временного распределения амплитуд и фаз встречных световых волн. Техническим результатом изобретения является измерение суммарной интенсивности световых потоков, распространяющихся в противоположных направлениях, без значительного ослабления и искажения волнового фронта этих потоков, получение сигнала, характеризующего амплитудное и фазовое распределение интерференционного поля в пространстве и его временную динамику. Технический результат достигается тем, что в фотоэлектронном приборе, содержащем герметичный баллон, плоское окно с нанесенным с внутренней стороны фотокатодом, пропускающим оптическое излучение и имеющим оптическую толщину меньше
min/2, анод, подводящие электроды, соединенные с анодом и катодом, новым является то, что содержит второе плоское окно, расположенное напротив первого, а все элементы на пути измеряемого оптического излучения выполнены пропускающими это излучение, где
min - длина волны коротковолновой границы рабочего спектрального диапазона фотоэлектронного прибора. 1 ил.
min/2, анод, подводящие электроды, соединенные с анодом и катодом, новым является то, что имеет второе плоское окно, расположенное напротив первого, а все элементы на пути измеряемого оптического излучения выполнены пропускающими это излучение, где
min - длина волны коротковолновой границы рабочего спектрального диапазона фотоэлектронный прибора.Изобретение поясняется эскизными чертежами фотоэлектронного прибора.Фотоэлектронный прибор состоит из фотокатода 1, герметичного баллона 2, анода 3, пропускающего оптическое излучение, и подводящих электродов 4 и 5, которые соединены с фотокатодом и анодом соответственно. Входное и выходное окно 6, 7 выполнены прозрачными и плоскими. Оптическая толщина фотокатода меньше половины длины волны коротковолновой границы рабочего спектрального диапазона фотоэлектронного прибора.Фотоэлектронный прибор работает следующим образом. Прибор находится в интерференционном поле, образованном встречными световыми потоками S1 и S2, имеющих плоский волновой фронт, параллельный фотокатоду. Отклик фотоэлектронного прибора соответствует изменению суммарной интенсивности световых потоков, взаимодействующих между собой в объеме фотокатода. Полупрозрачные фотокатоды имеют оптическую толщину значительно меньше половины длины волны, т.е. меньше периода интерференционной картины. Следовательно, электрический сигнал прибора пропорционален интенсивности интерференционного поля в месте нахождения фотокатода. Перемещение фотоэлектронного прибора или изменение интерференционного поля приводит к изменению фототока, зависящего от положения фотокатода относительно узлов и пучностей интерференционного поля.Применение фотоэлектронного прибора позволяет измерять пространственное распределение амплитуд и фаз интерференционных световых полей. Процесс измерения и сам прибор мало влияет на измеряемое интерференционное поле. Оптические схемы упрощаются, так как отпадает необходимость в светоделителях, уменьшаются габариты оптических приборов.Формула изобретения
Фотоэлектронный прибор, содержащий герметичный баллон, плоское окно с нанесенным с внутренней стороны фотокатодом, пропускающим оптическое излучение и имеющим оптическую толщину меньше
min/2, анод, подводящие электроды, соединенные с анодом и катодом, отличающийся тем, что содержит второе плоское окно, расположенное напротив первого, а все элементы на пути измеряемого оптического излучения выполнены пропускающими это излучение, где
min - длина волны коротковолновой границы рабочего спектрального диапазона фотоэлектронного прибора.РИСУНКИ
Рисунок 1










