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    美國Burle光電倍增管931B6上海辦事處
    點擊次數:1065 更新時間:2018-03-22

    美國Burle光電倍增管931B6上海辦事處


    微PMT模塊是一種高靈敏度傳感器模塊包含一個微型光電倍增管、分壓電路和高壓電源電路。這些模塊可以與一個低電壓操作。
    微型光電倍增管組件是一種高靈敏度傳感器,結合微PMT電壓分壓器電路。This assembly can be installed in extremely narrow spaces due to their small size.
    微PMT光子計數頭
    的h12406系列是一個光子計數頭包含一個微型光電倍增管,高壓電源電路和光子計數電路。
    這種光子計數頭可與低電源電壓操作。
    PMT(光電倍增管)
    在傳感器領域,光電倍增管(或PMT)是已知的具有特別高的靈敏度。光電倍增管也有如高速響應時間等幾十個。光電倍增管是近年來廣受關注的主題是因為他們使用的M. Koshiba教授獲諾貝爾物理學獎在2002年10月探測到中微子。目前,光電倍增管的使用越來越廣泛的領域,高度的光度性能要求。在醫療領域,光電倍增管是應用于臨床檢驗設備以及核醫學成像與診斷系統。在涉及化學分析領域,光電倍增管是用于各類分析儀器環境測量設備,包括分光光度計等學術研究領域,光電倍增管是用于高能物理實驗。在工業測量領域,光電倍增管的使用,例如,在石油測井和輻射;在光學領域用于激光掃描共聚焦顯微鏡(LSCM)。該機床廣泛應用于半導體領域的晶圓表面檢查、等離子體過程監測和厚度測量。

    基于外光電效應和二次電子發射效應的電子真空器件。它利用二次電子發射使逸出的光電子倍增,獲得遠高于光電管的靈敏度,能測量微弱的光信號。光burle電倍增管包括陰極室和由若干打拿極組成的二次發射倍增系統兩部分(見圖)。陰極室的結構與光陰極K的尺寸和形狀有關,它的作用是把陰極在光照下由外光電效應(見光電式傳感器)產生的電子聚焦在面積比光陰極小的*打拿極D1的表面上。二次發射倍增系統是zui復雜的部分。打拿極主要由那些能在較小入射電子能量下有較高的靈敏度和二次發射系數的材料制成。常用的打拿極材料有銻化銫、氧化的銀鎂合金和氧化的銅鈹合金等。打拿極的形狀應有利于將前一級發射的電子收集到下一極。在各打拿極 D1、D2、D3…和陽極A上依次加有逐漸增高的正電壓,而且相鄰兩極之間的電壓差應使二次發射系數大于1。這樣,光陰極發射的電子在D1電場的作用下以高速射向打拿極D1,產生更多的二次發射電子,于是這些電子又在D2電場的作用下向D2飛去。如此繼續下去,每個光電子將激發成倍增加的二次發射電子,zui后被陽極收集。電子倍增系統有聚焦型和非聚焦型兩類。聚焦型的打拿極把來自前一級的電子經倍增后聚焦到下一級去,兩極之間可能發生電子束軌跡的交叉。非聚焦型又分為圓環瓦片式(即鼠籠式)、直線瓦片式、盒柵式和百葉窗式。
    光電倍增管是依據光電子發射、二次電子發射和電子光學的原理制成的、透明真空殼體內裝有特殊電極的器件。光陰極在光子作用下發射電子,這些電子被外電場(或磁場)加速,聚焦于*次極。這些沖擊次極的電子能使次極釋放更多的電子,它們再被聚焦在第二次極。這樣,一般經十次以上倍增,放大倍數可達到108~1010。zui后,在高電位的陽極收集到放大了的光電流。輸出電流和入射光子數成正比。整個過程時間約 10-8秒。還有一種利用彎曲鉛玻璃管自身內部的二次電子發射構成小巧的倍增管。光電倍增管在全暗條件下,加工作電壓時也會輸出微弱電流,稱為暗流。它主要來源于陰極熱電子發射。光電倍增管有兩個缺點:①靈敏度因強光照射或因照射時間過長而降低,停止照射后又部分地恢復,這種現象稱為“疲乏”;②光陰極表面各點靈敏度不均勻。
    burle公司出品的85011 planacon微通道底板(mcp)光電倍增器(photomultiplier)用作分立像素器件時,定位精度達6mm,頻譜響應為165nm至660nm。 這種大小為12.9cm2的器件厚度小于2.54mm,集成了分壓網絡。它使用mcp作為電子倍增器,用64個陽極提高定位精度。當采用電荷共享技術及可選的電壓分壓網絡時,可提高分辨率。 該器件還具有快速時間響應、增益及脈沖線性度。在12.9cm2有效區域內的響應一致性為1:1.5。 85011 planacon是設計用于醫療成像、宇宙射線計量器、熒光顯微鏡及lidar等高速產品。
    burle公司出品的85011 planacon微通道底板(mcp)光電倍增器(photomultiplier)用作分立像素器件時,定位精度達6mm,頻譜響應為165nm至660nm。 這種大小為12.9cm2的器件厚度小于2.54mm,集成了分壓網絡。它使用mcp作為電子倍增器,用64個陽極提高定位精度。當采用電荷共享技術及可選的電壓分壓網絡時,可提高分辨率。 該器件還具有快速時間響應、
    光電倍增管是將微弱光信號轉換成電信號的真空電子器件。光電倍增管用在光學測量儀器和光譜分析儀器中。它能在低能級光度學和光譜學方面測量波長200~1200納米的極微弱輻射功率。閃爍計數器的出現,擴大了光電倍增管的應用范圍。激光檢測儀器的發展與采用光電倍增管作為有效接收器密切有關。電視電影的發射和圖象傳送也離不開光電倍增管。光電倍增管廣泛地應用在冶金、電子、機械、化工、地質、醫療、核工業、天文和宇宙空間研究等領域。
    簡介
    burle光電倍增管是將微弱光信號轉換成電信號的真空電子器件。光電倍增管用在光學測量儀器和光譜分析儀器中。它能在低能級光度學和光譜學方面測量波長200~1200納米的極微弱輻射功率。閃爍計數器的出現,擴大了光電倍增管的應用范圍。激光檢測儀器的發展與采用光電倍增管作為有效接收器密切有關。電視電影的發射和圖象傳送也離不開光電倍增管。光電倍增管廣泛地應用在冶金、電子、機械、化工、地質、醫療、核工業、天文和宇宙空間研究等領域。
    原理
    burle光電倍增管建立在外光電效應、二次電子發射和電子光學理論基礎上,結合了高增益、低噪聲、高頻率響應和大信號接收區等特征,是一種具有*靈敏度和超快時間響應的光敏電真空器件,可以工作在紫外、可見和近紅外區的光譜區。日盲紫外光電倍增管對日盲紫外區以外的可見光、近紫外等光譜輻射不靈敏,具有噪聲低(暗電流小于1nA)、響應快、接收面積大等特點。
    光電倍增管示意圖
    過程
    當光照射到光陰極時,光陰極向真空中激發出光電子。這些光電子按聚焦極電場進入倍增系統,并通過進一步的二次發射得到的倍增放大。然后把放大后的電子用陽極收集作為信號輸出。因為采用了二次發射倍增系統,所以光電倍增管在探測紫外、可見和近紅外區的輻射能量的光電探測器中,具有*的靈敏度和極低的噪聲。另外,光電倍增管還具有響應快速、成本低、陰極面積大等優點。

    倍增方式
    burle光電倍增管倍增方式又分打拿極和MCP兩種。
    打拿極型
    打拿極型光電倍增管由光陰極、倍增級和陽極等組成,由玻璃封裝,內部高真空,其倍增級又由一系列倍增極組成,每個倍增極工作在前級更高的電壓下。打拿極型光電倍增管接收光方式分端窗和側窗兩種。
    打拿極型光電倍增管的工作原理:光子撞擊光陰極材料,克服了光陰極的功函數后產生光電子,經電場加速聚焦后,帶著更高的能量撞擊*級倍增管,發射更多的低能量的電子,這些電子依次被加速向下級倍增極撞擊,導致一系列的幾何級倍增,zui后電子到達陽極,電荷累計形成的尖銳電流脈沖可表征輸入的光子。
    MCP型
    MCP型光電倍增管均為端窗光電倍增管,適于受照面積大的應用。典型MCP光電倍增管的組成包括入光窗、光陰極、電子倍增極和電子收集極(陽極)等。
    運行特性
    1.穩定性
    光電倍增管的穩定性是由器件本身特性、工作狀態和環境條件等多種因素決定的。管子在工作過程中輸出不穩定的情況很多,主要有:
    a.管內電極焊接不良、結構松動、陰極彈片接觸不良、極間放電、跳火等引起的跳躍性不穩現象,信號忽大忽小。
    b.陽極輸出電流太大產生的連續性和疲勞性的不穩定現象。
    c.環境條件對穩定性的影響。環境溫度升高,管子靈敏度下降。
    d.潮濕環境造成引腳之間漏電,引起暗電流增大和不穩。
    e.環境電磁場干擾引起工作不穩。
    2.極限工作電壓
    極限工作電壓是指管子所允許施加的電壓上限。高于此電壓,管子產生放電甚至擊穿。
    應用
    由于burle光電倍增管增益高和響應時間短,又由于它的輸出電流和入射光子數成正比,所以它被廣泛使用在天體光度測量和天體分光光度測量中。其優點是:測量精度高,可以測量比較暗弱的天體,還可以測量天體光度的快速變化。天文測光中,應用較多的是銻銫光陰極的倍增管,如RCA1P21。這種光電倍增管的極大量子效率在4200埃附近,為20%左右。還有一種雙堿光陰極的光電倍增管,如GDB-53。它的信噪比的數值較RCA1P21大一個數量級,暗流很低。為了觀測近紅外區,常用多堿光陰極和砷化鎵陰極的光電倍增管,后者量子效率zui大可達50%。
    普通光電倍增管一次只能測量一個信息,即通道數為1。矩陣。由于通道數受陽極末端細金屬絲的限制,只做到上百個通道。
    其他
    組成部分
    burle光電倍增管可分成4個主要部分,分別是:光電陰極、電子光學輸入系統、電子倍增系統、陽極。
    優點
    burle電倍增管是進一步提高光電管靈敏度的光電轉換器件。管內除光電陰極和陽極外,兩極間還放置多個瓦形倍增電極。使用時相鄰兩倍增電極間均加有電壓用來加速電子。光電陰極受光照后釋放出光電子,在電場作用下射向*倍增電極,引起電子的二次發射,激發出更多的電子,然后在電場作用下飛向下一個倍增電極,又激發出更多的電子。如此電子數不斷倍增,陽極zui后收集到的電子可增加 10^4~10^8倍,這使光電倍增管的靈敏度比普通光電管要高得多,可用來檢測微弱光信號。光電倍增管高靈敏度和低噪聲的特點使它在光測量方面獲得廣泛應用。
    尺寸
    burle光電倍增管根據不同的應用有不同的尺寸大小,目前世界上zui大的光
    20英寸光電倍增管
    burle電倍增管是20英寸,由日本濱松光子學株式會社(hamamatsu)研制生產,zui初用于小柴昌俊的超級神岡探測器中,裝入了11200個,并zui終探測到了宇宙中微子,小柴昌俊因此獲得了2002年諾貝爾物理學獎,而20寸光電倍增管也因此在2014年獲得“IEEE里程碑”。
    L13895-0145P
    L13072-0120P
    L12422-01SR
    L12509-0155P
    L13201-0430C
    L12170
    L12756
    L12509-0155K
    L12509-0155L
    L13072-0120K
    L13072-0120L
    L1909
    L1915
    L1915-01
    L1915-02
    L2204
    L2204-01
    L2204-03
    L2388
    L2388-01
    L12422-01SR
    L3882
    L5766
    L6108
    L6112
    L6112-01
    L6112-02
    L8045
    L10762
    L10881
    L11767
    L11767-0066L
    L12557-01SR
    R12699-406-M4
    R1288A
    R3991A
    R4177
    R4607A
    R5473-02
    R6877A
    R8874-01
    R9722A
    R329-02
    R331
    R331-05
    R374
    R375
    R464
    R474
    R550
    R580
    R585
    R594
    R636-10
    H13226A
    V4170U

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