光学技术, 2017, 43 (3): 284, 网络出版: 2017-06-08   

微光像增强器用核心材料的发展现状与展望

The current situation and development of low-light-level image intensifier and its core materials
作者单位
1 国防科工局协作配套中心, 北京 100037
2 中国建筑材料科学研究总院, 北京 100024
摘要
微光像增强器是微光夜视技术的核心器件, 决定了整机的视距、清晰度、使用寿命等关键性能。详细分析了光纤面板、倒像器、纤维光锥、微通道板等微光像增强器核心材料的原理、特性及发展趋势, 展望了微光夜视技术的发展方向。
Abstract
As the core component of the low-light-night vision technology, the low-light-level image intensifier determines the visual range, definition, service life and other key performance of night vision devices. The principle, characteristic and development trend of fiber optical plates, fiber optical inverter, fiber optical taper, micro-channel plates, and other core materials for image intensifier are discussed in detail.
参考文献

[1] 周立伟. 夜视技术的进展[J]. 光学技术, 1993, (4): 2-8.

    ZHOU Liwei. Progresses in night-viewing technique[J]. Optical Technique, 1993, (4): 2-8.

[2] 郭晖, 向世明, 田民强. 微光夜视技术发展动态评述[J]. 红外技术, 2013, 35(2): 63-68.

    GUO Hui, XIANG Shiming, TIAN Minqiang. A review of the development of low-light night vision technology[J]. Infrared Technology, 2013, 35(2): 63-68.

[3] 王丽, 尚晓星, 王瑛. 微光夜视仪的发展[J]. 激光与光电子学进展, 2008, 45(3): 56-60.

    WAGN Li, SHANG Xiaoxing, WANG Ying. Development of low-light level night vision[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2008, 45(3): 56-60.

[4] 艾克聪. 微光夜视技术的进展和与展望[J]. 应用光学, 2006, 27(4): 303-307.

    AI Kecong. Development and prospect of low-light-level (LLL) night vision technology[J]. Journal of Applied Optics, 2006,27(4):303-307.

[5] 金伟其, 刘广荣, 王霞, 等. 微光像增强器的进展及分代方法[J]. 光学技术, 2004,30(4):460-463.

    JIN Weiqi, LIU Guangrong, WANG Xia, et al. Image intensifier’s progress and division of generations[J]. Optical Technique, 2004,30(4):460-463.

[6] 田金生. 微光像传感器技术的最新进展[J]. 红外技术, 2013, 35(9):527-534.

    TIAN Jinsheng. New development of low light level imaging sensor technology[J]. Infrared Technology, 2013,35(9):527-534.

[7] 常本康. 负电子亲和势光电阴极50年史话[J]. 红外技术, 2015,37(10):801-806.

    CHANG Benkang. Negative electron affinity photocathode of fifty years[J]. Infrared Technology, 2015,37(10):801-806.

[8] 付小倩, 常本康, 李飙,等. 负电子亲和势GaN光电阴极的研究进展[J]. 物理学报, 2011, 60(3):823-829.

    FU Xiaoqian, CHANG Benkang, LI Biao, et al. Progress of negative electron affinity GaN photocathode[J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60(3):823-829.

[9] 曾桂林, 周立伟, 张彦云. 微光ICCD电视摄像技术的发展与性能评价[J]. 光学技术, 2006,32(S1):30-37.

    ZENG Guilin, ZHOU Liwei, ZHANG Yanyun. Development and performance evaluation of low-light-level ICCD TV camera technology[J]. Optical Technique, 2006,32(S1):30-37.

[10] 金伟其, 陶禹, 石峰,等. 微光视频器件及其技术的进展[J]. 激光与红外工程, 2015,45(11):3167-3176.

    JIN Weiqi, TAO Yu, SHI Feng, et al. Progress of low level light video technology[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015,45(11):3167-3176.

[11] 周立伟. 夜视像增强器(蓝光延伸与近红外延伸光阴极)的近期进展[J]. 光学技术, 1998,(2):18-27.

    ZHOU Liwei. Recent developments of night vision image intensifiers (extended blue and extended near infrared photocathodes)[J]. Optical Technique, 1998,(2):18-27.

[12] 郭晖, 彭岔霞, 焦岗成, 等. 向短波红外延伸的微光夜视技术及其应用[J]. 应用光学, 2014,35(3):478-483.

    GUO Hui, PENG Chaxia, JIAO Gangcheng, et al. Shortwave-infrared-extended image intensifier technology and its application[J]. Journal of Applied Optics, 2014,35(3):478-483.

[13] 魏彪, 潘银松, 先武. 工业X-CT新型探测器技术[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2001,24(1):1-3.

    WEI Biao, PAN Yinshong, XIAN Wu. Experimental study of a novel detector’s technique for industrial X-ray computed tomography(CT)[J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2001,24(1):1-3.

[14] 梁静秋. 微显示器件的研究进展[J]. 光机电信息, 2010,27(12):21-27.

    LIANG Jingqiu. Research advances in micro-LED display devices[J]. OME Information, 2010,27(12):21-27.

[15] 张洋. 微通道板玻璃无铅化及还原工艺对电性能的影响[D]. 北京: 中国建筑材料科学研究总院, 2013.

    ZHANG Yang. Effect of lead-free glass and reduction process on properties of microchannel plates[D]. Beijing: China Building Materials Academy, 2013.

[16] 黄永刚, 黄英, 张洋, 等. 硅微通道板的研究进展[J]. 应用光学, 2011,32(5):960-966.

    HUANG Yonggang, HUANG Ying, ZHANG Yang, et al. Progress in Si-microchannel plates[J]. Journal of Applied Optics, 2011,32(5):960-966.

[17] 张洋, 黄永刚, 刘辉, 等. 阳极氧化铝微通道板研究的进展[J]. 红外技术, 2012,34(5):427-432.

    ZHANG Yang, HUANG Yonggang, LIU Hui, et al. Progress in anodic aluminum oxide microchannel plates[J]. Infrared Technology, 2012,34(5):427-432.

[18] 李旭, 何飞, 李达, 等. 方孔微通道板结构缺陷对成像质量的影响[J]. 光学学报, 2012,32(10):92-101.

    LI Xu, HE Fei, LI Da, et al. Influence of structural defect of square-hole micro channel plate on imaging quality[J]. Acta Optica Sinica, 2012,32(10):92-101.

[19] 刘智超, 樊桂花, 郭惠超, 等. 新型微光成像器件及应用[J]. 红外技术, 2015, 37(8): 701-706.

    LIU Zhichao, FAN Guihua, GUO Huichao, et al. The new low light imaging devices and it’s applications[J]. Infrared Technology, 2015,37(8):701-706.

李金平, 张洋, 王云. 微光像增强器用核心材料的发展现状与展望[J]. 光学技术, 2017, 43(3): 284. LI Jinping, ZHANG Yang, WANG Yun. The current situation and development of low-light-level image intensifier and its core materials[J]. Optical Technique, 2017, 43(3): 284.

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