Ausführliche Erläuterung der technischen Möglichkeiten des Nachtsichtgerätes
Um dies zu vervollständigen, kann die Mikrokanalplatte (MCP) in der Röhre verwendet werden, denn wenn Elektronen durch die Röhre strömen, emittieren die darin befindlichen Atome ähnliche Elektronen, deren Anzahl gleich der ursprünglichen Elektronenzahl multipliziert mit einem Faktor (etwa a) ist einige tausend Mal). Arbeiten. Eine Mikrokanalplatte ist eine winzige Glasscheibe, die mit Glasfasertechnologie hergestellt wird und im Inneren Millionen winziger Poren (Mikrokanäle) aufweist. Auf beiden Seiten der unter Vakuum stehenden Mikrokanalplatte sind Metallelektroden angebracht. Jeder Mikrokanal ähnelt einem elektronischen Verstärker, da er etwa 45-mal länger als breit ist.
Eine Hochspannung von 5,000 Volt zwischen den beiden Elektroden ermöglicht die Beschleunigung der Photokathodenelektronen durch den Glasmikrokanal, wenn sie auf die erste Elektrode auf der Mikrokanalplatte treffen. Während sich ein Elektron durch einen Mikrokanal bewegt, werden Tausende anderer Elektronen freigesetzt, ein Phänomen, das als kaskadierende Sekundäremission bekannt ist. Einfach ausgedrückt: Die stimulierten Atome setzten mehr Elektronen frei, nachdem die ursprünglichen Elektronen auf die Wände des Mikrokanals trafen. Diese zusätzlichen Elektronen trafen nicht nur andere Atome, sondern lösten auch eine Kettenreaktion aus, bei der eine kleine Anzahl von Elektronen in den Mikrokanal eindrang und Tausende ihn verließen. Die Mikrokanäle des MCP weisen ein faszinierendes Phänomen auf: Sie sind leicht geneigt (um etwa 5-8 Grad), was nicht nur Elektronenkollisionen begünstigt, sondern auch die Ionenrückkopplung und die direkte Lichtrückkopplung von der Leuchtstoffschicht am Ausgang verringert.
Nachtsichtbilder sind für ihren unheimlichen grünen Schimmer bekannt.
Die Elektronen treffen am Ende der Bildverstärkerröhre auf einen mit Phosphor beschichteten Schirm. Da sich die Elektronen ähnlich ausrichten wie die Photonen ursprünglich, behalten sie ihre relative Position bei, während sie sich durch den Mikrokanal bewegen, und stellen so sicher, dass das Bild erhalten bleibt. Der Leuchtstoff geht in einen angeregten Zustand über und setzt aufgrund der von diesen Elektronen getragenen Energie Photonen frei. Das grüne Bild der Nachtsichtbrille auf dem Bildschirm wird durch diese Leuchtstoffe erzeugt. Das grün phosphoreszierende Bild ist durch einen anderen Linsensatz, sogenannte Okulare, sichtbar und kann zum Vergrößern oder Konzentrieren des Bildes verwendet werden. NVD kann verwendet werden, um Bilder direkt durch Okulare anzuzeigen oder an elektronische Anzeigegeräte wie Monitore anzuschließen.






