DE1220050B - Photocell with secondary electron multiplier - Google Patents
Photocell with secondary electron multiplierInfo
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Description
DEUTSCHESGERMAN
PATENTAMTPATENT OFFICE
AUSLEGESCHRIFTEDITORIAL
Int. CL:Int. CL:
HOIjHOIj
Nummer: 1220 050Number: 1220 050
Aktenzeichen: R 30101 VIII c/21 gFile number: R 30101 VIII c / 21 g
Anmeldetag: 14. April 1961Filing date: April 14, 1961
Auslegetag: 30. Juni 1966Opening day: June 30, 1966
Die Erfindung betrifft eine Photozelle mit Sekundärelektronenvervielfacher, in deren evakuiertem Kolben eine Photokathode und eine Käfigelektrode angeordnet sind, die eine Anzahl von im Abstand voneinander angeordneten und von isolierenden Halterungen getragenen Sekundäremissionselektroden sowie eine Anode umschließt.The invention relates to a photocell with a secondary electron multiplier, in whose evacuated flask a photocathode and a cage electrode are arranged, which are a number of at a distance secondary emission electrodes arranged from one another and supported by insulating brackets as well as enclosing an anode.
Photozellen mit Sekundärelektronenvervielfacher (im folgenden kurz SEV), die eine großflächige Photokathode aufweisen, werden beispielsweise in Szintillationszählern benötigt. Bei solchen Einrichtungen fällt die beispielsweise aus einem radioaktiven Stoff stammende Strahlung auf einen Phosphor und regt diesen zur Lumineszenz an; das vom Phosphor emittierte Licht verursacht seinerseits die Photoemission von Elektronen aus der Photokathode der Röhre. Die Photoelektroden werden durch ein elektrostatisches, elektronenoptisches Feld zu einer Vervielfacheranordnung innerhalb der Röhre geleitet. Die Vervielfacheranordnung enthält normalerweise eine Anzahl von gestaffelt angeordneten Elektroden, die beim Auftreffen von Elektronen ihrerseits Sekundärelektronen abgeben. Der von der Photokathode emittierte Elektronenstrom wird auf diese Weise durch die Sekundäremission verstärkt.Photocells with secondary electron multiplier (hereinafter referred to as SEV), which have a large area Have photocathode are required, for example, in scintillation counters. With such establishments For example, the radiation from a radioactive substance falls on a phosphor and stimulates this to luminescence; the light emitted by the phosphor in turn causes the Photoemission of electrons from the tube's photocathode. The photo electrodes are through a Electrostatic, electron optic field directed to a multiplier assembly within the tube. The multiplier arrangement usually contains a number of electrodes arranged in a staggered manner, which in turn emit secondary electrons when electrons strike. The one from the Electron current emitted by the photocathode is amplified in this way by the secondary emission.
Die bekannten SEV-Röhren sind im Hinblick auf die erzielbaren Ausgangsströme durch die Größe der Potentiale begrenzt, die an die einzelnen Vervielfacherstufen angelegt werden können. Die Größe der Betriebspotentiale an den Vervielfacherstufen oder Dynoden ist dadurch begrenzt, daß in der Röhre immer ein gewisser Dunkelstrom fließt, der im allgemeinen mit wachsender Dynodenspannung steigt. Eine bekannte Ursache für diese Dunkelströme ist Licht, das entstehen kann, wenn Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf die Oberfläche einer Dynode auftreffen. Das Licht kann unter Umständen zurück zur Photokathode gelangen und dort die Emission von Elektronen verursachen. Eine weitere Ursache für die Dunkelströme ist eine Kopplung der Dynodenanordnung mit der Photokathode über Ionen, metastabile Atome oder Moleküle sowie Röntgenstrahlung, die an der Dynodenanordnung gebildet werden können. Die Rückkopplung über Ionen tritt im allgemeinen im Bereich zwischen der Photokathode und der ersten Dynode auf, da die Potentialverhältnisse normalerweise bewirken, daß die irgendwo in der Röhre entstehenden Ionen durch die Dynodenanordnung gesammelt werden. Außerdem kommt es gelegentlich vor, daß im Anodenbereich des Vervielfachers gebildete Ionen mit genügender Energie auf den Glaskolben auftreffen, um Photozelle mit SekundärelektronenvervielfacherThe known SEV tubes are in terms of the achievable output currents by the size of the Limited potentials that can be applied to the individual multiplier stages. The size of the Operating potentials at the multiplier stages or dynodes is limited by being in the tube a certain dark current always flows, which generally increases with increasing dynode voltage. A well-known cause for these dark currents is light, which can arise when electrons are used hit the surface of a dynode at high speed. The light can under certain circumstances get back to the photocathode and cause the emission of electrons there. Another The cause of the dark currents is a coupling of the dynode arrangement with the photocathode Ions, metastable atoms or molecules as well as X-rays that are formed on the dynode arrangement can be. The feedback via ions generally occurs in the region between the Photocathode and the first dynode, since the potential relationships normally cause the ions generated somewhere in the tube are collected by the dynode array. aside from that Occasionally it happens that ions formed in the anode area of the multiplier with sufficient Energy impinge on the glass bulb to photocell with secondary electron multiplier
Anmelder:Applicant:
Radio Corporation of America,Radio Corporation of America,
New York, N. Y. (V. St. A.)New York, N.Y. (V. St. A.)
Vertreter:Representative:
Dr.-Ing. E. Sommerfeld, Patentanwalt,Dr.-Ing. E. Sommerfeld, patent attorney,
München 23, Dunantstr. 6Munich 23, Dunantstr. 6th
Als Erfinder benannt:
Arthur Frederick McDonie,
Robert Macpherson Matheson,
Lancaster, Pa. (V. St. A.)Named as inventor:
Arthur Frederick McDonie,
Robert Macpherson Matheson,
Lancaster, Pa. (V. St. A.)
Beanspruchte Priorität:Claimed priority:
V. St. v. Amerika vom 5. Mai 1960 (27 066)V. St. v. America May 5, 1960 (27 066)
diesen zur Lumineszenz oder Fluoreszenz anzuregen. Das auf diese Weise entstehende Licht kann dann zur Photokathode gelangen und dort eine Störemission verursachen. Metastabile, also ungeladene Atome oder Moleküle können an der Photokathode eine Emission verursachen, ganz gleich in welchem Bereich der Röhre sie entstehen, da sie nieht durch die Dynodenanordnung angezogen werden. Auch Strahlungsenergie, wie Röntgenstrahlen, können Störemissionen an der Photokathode verursachen, wenn sie in irgendeinem Bereich der Röhre entstehen, da sie ebenfalls nicht von den Dynoden angezogen werden.to stimulate this to luminescence or fluorescence. The light that arises in this way can then get to the photocathode and cause an interference emission there. Metastable, i.e. uncharged Atoms or molecules can cause an emission at the photocathode, no matter which one Area of the tube they arise because they are not attracted by the dynode arrangement. Even Radiant energy, such as X-rays, can cause interference emissions at the photocathode, if they arise in any part of the tube, as they are also not attracted by the dynodes will.
Durch die Erfindung sollen diese störenden Effekte verringert werden.The invention is intended to reduce these disruptive effects.
Eine Photozelle mit Sekundärelektronenvervielfacher, in deren evakuierten Kolben eine Photokathode und eine Käfigelektrode angeordnet sind, die eine Anzahl von im Abstand voneinander angeordneten und von isolierenden Halterungen getragenen Sekundäremissionselektroden sowie eine Anode umschließt, ist gemäß der Erfindung dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen der Käfigelektrode und den Sekundäremissionselektroden so klein bemessen ist, wie es die Betriebsspannungen zulassen, und daß die Käfigelektrode die Sekundäremissionselektroden und die Anode mit Ausnahme einerA photocell with a secondary electron multiplier with a photocathode in its evacuated flask and a cage electrode are arranged which are a number of spaced apart and secondary emission electrodes supported by insulating brackets and an anode, is characterized according to the invention in that the distance between the cage electrode and the secondary emission electrodes are as small as the operating voltages allow, and that the cage electrode is the secondary emission electrodes and the anode with the exception of one
609 587/345609 587/345
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Eintrittsöffnung für die aus der Photokathode aus- isolierenden Halterungen, die bei den Enden deiEntry opening for the brackets which isolate from the photocathode and which are at the ends of the dei
gelösten Elektronen vollständig umgibt. Dynoden verlaufen, dadurch gekennzeichnet, daß diecompletely surrounds dissolved electrons. Dynodes run, characterized in that the
Photozellen mit Sekundärelektronenvervielfacher, Käfigelektrode in einem Abstand von etwa 0,76 mmPhotocells with secondary electron multiplier, cage electrode at a distance of about 0.76 mm
deren Sekundäremissionselektroden (Dynoden) und an jeder einzelnen Dynode vorbeiläuft und mit derwhose secondary emission electrodes (dynodes) and passes each individual dynode and with the
Anode von einer Abschirmung umgeben sind, sind 5 rohrförmigen Abschirmung elektrisch verbunden ist.Anode are surrounded by a shield, 5 tubular shields are electrically connected.
bereits bekannt (z. B. USA.-Patentschrift 2 676 282). Die einzige Figur zeigt ein Ausführungsbeispiel deralready known (e.g. U.S. Patent 2,676,282). The single figure shows an embodiment of the
Es ist jedoch bisher offensichtlich nicht erkannt wor- Erfindung im Schnitt.However, it has obviously not been recognized so far.
den, daß es zur Unterdrückung der oben geschilder- Die dargestellte SEV-Röhre besitzt einen evakuierten Störungen ganz wesentlich darauf ankommt, daß ten Kolben 10, der vorn durch eine im wesentlichen die Dynoden und die Anode von der die Abschir- io quer verlaufende Stirnplatte 12 geschlossen ist. Auf mung bildenden Käfigelektrode so eng umschlossen der Innenfläche der transparenten Stirnplatte 12 bewerden muß, wie dies im Hinblick auf die verwende- findet sich eine emissionsfähige Photokathode 14 in ten Betriebsspannungen möglich ist, und daß die Käfig- Form einer elektrisch ununterbrochenen, photoelektrode außer der Eintrittsöffnung für die von der emissionsfähigen Schicht. Diese Schicht kann aus be-Photokathode emittierten Elektronen keinerlei 15 liebigen bekannten Werkstoffen bestehen und beiDurchbrechungen aufweisen darf. spielsweise Mangan, Antimon, Sauerstoff und Cae-Es ist ferner ein Sekundärelektronenverstärker be- sium oder eine Mischung von Alkalimetallen entkannt, dessen Photokathode, Dynoden und Anode halten.the fact that it is used to suppress the above- The SEV tube shown has an evacuated one Disturbances very much depends on the fact that th piston 10, the front by a substantially the dynodes and the anode from which the front plate 12 running transversely is closed. on formation forming cage electrode so closely enclosed the inner surface of the transparent face plate 12 bewerden must, as is the case with regard to the used, there is an emissive photocathode 14 in th operating voltages is possible, and that the cage shape of an electrically uninterrupted photoelectrode except for the inlet opening for the emissive layer. This layer can be made from photocathode The electrons emitted do not consist of any known materials and in the case of breakthroughs may have. For example, manganese, antimony, oxygen and Cae-It is furthermore a secondary electron amplifier, besium or a mixture of alkali metals, hold its photocathode, dynodes and anode.
innerhalb eines Metallrohres angeordnet sind, daß Das System der Röhre enthält eine topfförmige also praktisch das Gehäuse des Sekundärelektronen- 20 Abschirmelektrode 16 für die Dynoden, die sich in Verstärkers darstellt (deutsche Patentschrift 682157). einem gewissen Abstand von der Photokathode 14 Es sind auch Bildverstärker bekannt, welche eine befindet und deren Boden mit einer Öffnung 18 verAnzahl netzartiger, paralleler Vervielfacherelektro- sehen ist. Innerhalb der Abschirmung 16 befindet sich den enthalten, die in einem rohrförmigen Körper ge- eine Fokussierelektrode 20 in Form eines hohlen, lagert sind (schweizerische Patentschrift 192 229). 25 rohrförmigen Bauelementes, das etwas unterhalb dem Photokathode bzw. Anode liegen im Abstand vor den oberen Rand der Abschirmung 16 beginnt und eine Enden dieses rohrförmigen Körpers, der einen ver- Öffnung 22 aufweist, die einen Innenring 24 umfaßt, hältnismäßig großen Durchmesser hat. Eine Ab- Der Ring 24 ist an der Dynodenabschirmung 16 beschirmung wird hier weder angestrebt noch erreicht. festigt. Der Ring 24 dient zum Schutz der Elektroden-Die Käfigelektrode der beschriebenen Photozelle 30 elemente in der Röhre gegen eine Verunreinigung mit Sekundärelektronenvervielfacher ist vorzugsweise durch das Material, das von der Dynodenseite der zwischen zwei Halterungsteilen angeordnet und an Beschleunigungselektrode oder Dynodenabschirmung diesen befestigt. 16 während der Herstellung der Photokathode 14 ab-are arranged within a metal tube that the system of the tube contains a cup-shaped So practically the housing of the secondary electron 20 shielding electrode 16 for the dynodes, which are in Represents amplifier (German patent specification 682157). a certain distance from the photocathode 14 Image intensifiers are also known which have one and the bottom of which has an opening 18 number network-like, parallel multiplier is seen electrically. Inside the shield 16 is located contain the, which are in a tubular body a focusing electrode 20 in the form of a hollow, are stored (Swiss patent 192 229). 25 tubular component that is slightly below the Photocathode or anode are at a distance from the upper edge of the shield 16 begins and one Ends of this tubular body, which has an opening 22 which comprises an inner ring 24, has a relatively large diameter. A shield The ring 24 is shielded on the dynode shield 16 is neither aimed for nor achieved here. solidifies. The ring 24 serves to protect the electrode die Cage electrode of the photocell described 30 elements in the tube against contamination with secondary electron multiplier is preferably due to the material from the dynode side of the arranged between two mounting parts and on the acceleration electrode or dynode shield this attached. 16 during the manufacture of the photocathode 14
Gemäß einer Weiterbildung der beschriebenen Ein- gedampft wird.According to a further development of the described evaporation.
richtung ist eine Photozelle der oben angegebenen 35 Auf der Innenfläche des Röhrenkolbens 10 wird Art mit einem langgestreckten Kolben, an dessen im Bereich oberhalb des Bodens der Dynodeneinem Ende sich eine Photokathode befindet, ferner abschirmung 16 nach einem an sich bekannten Vermit einer Anzahl länglicher, nebeneinander angeord- fahren ein metallischer Wandüberzug 26 in Form neter Dynoden, von denen die der Photokathode am einer dünnen Schicht aus Aluminium gebildet. Die nächsten benachbarte ungefähr auf der Kolbenachse 4° Aluminiumschicht 26 reicht von der Photokathode liegt, während die übrigen Dynoden im Zickzack auf in Axialrichtung der Röhre an der Röhrenwand nach gegenüberliegenden Seiten einer Ebene angeordnet unten und bildet auf diese Weise eine zylindrische sind, die im Abstand parallel zur Röhrenachse ver- Fokussierelektrode, die koaxial zur Dynodenabschirläuft, und mit zwei ebenen, elektrisch isolierenden mung 16 verläuft. Die Photokathode ist über den Halterungen für die Dynoden, die etwa senkrecht zu 45 Wandbelag 26 mittels einer nicht dargestellten Leider genannten Ebene und parallel zur Röhrenachse tung elektrisch mit einem Sockelstift 28 im Fuß der bei den gegenüberliegenden Enden der Dynoden ver- Röhre verbunden. Die Schicht 26 trägt nicht nur zur laufen, dadurch gekennzeichnet, daß die Käfigelek- Bildung eines elektronenoptischen Feldes bei, das trode den Bereich zwischen den beiden isolierenden die aus der Photokathode 14 austretenden Elektro-Halterungen überspannt, daß die Seitenwände der 50 nen in den Vervielfacherteil sammelt, sondern ver-Käfigelektrode etwa parallel zu der genannten Ebene hindert auch, daß sich Ladungen auf dem an die verlaufen, wobei jedoch ein Teil einer Seitenhand Photokathode 14 angrenzenden Wandteil sammeln einen Winkel mit dieser Ebene bildet und in nahem können.direction is a photocell of the above 35 on the inner surface of the tube piston 10 is Art with an elongated piston, on which in the area above the bottom of the dynode one At the end there is a photocathode, also shield 16 according to a known Vermit a number of elongated, side by side arranged a metallic wall covering 26 in the form neter dynodes, of which those of the photocathode are formed on a thin layer of aluminum. the next adjacent approximately 4 ° on the bulb axis aluminum layer 26 extends from the photocathode lies, while the other dynodes in a zigzag on in the axial direction of the tube on the tube wall opposite sides of a plane arranged below and in this way forms a cylindrical one focussing electrode, which runs coaxially to the dynode scraper, at a distance parallel to the tube axis, and with two flat, electrically insulating mung 16 runs. The photocathode is over the Brackets for the dynodes, which are approximately perpendicular to wall covering 26 by means of a unfortunately not shown said plane and parallel to the tube axis device electrically with a socket pin 28 in the foot of the at the opposite ends of the dynodes are connected by tube. The layer 26 not only contributes to run, characterized in that the Käfigelek- formation of an electron-optical field that Trode the area between the two insulating electrical brackets emerging from the photocathode 14 spanned that the side walls of the 50 NEN collects in the multiplier part, but ver-cage electrode approximately parallel to the plane mentioned also prevents charges on the run, but with a part of a side hand photocathode 14 collect adjacent wall part forms an angle with this plane and can in close proximity.
Abstand an der der Photokathode am nächsten be- Die Vervielfacheranordnung 30 ist für einen genachbarten Dynode vorbeiläuft, und daß die beiden 55 raden Durchlauf eingerichtet und enthält eine An-Seitenwände der Käfigelektrode hinten durch einen zahl von länglichen Dynoden 31 bis 40. Die Dynoden quer verlaufenden Bodenteil verbunden sind. 31 bis 40 können aus irgendeinem geeigneten Werk-Gemäß einer anderen Weiterbildung der Photo- stoff bestehen, der einen hohen Sekundäremissionszelle der oben angegebenen Art mit einem länglichen faktor besitzt, z. B. aus einer Kupfer-Beryllium-Le-Kolben, dessen eines Ende innen eine Photokathode 60 gierung. Die Dynoden 31 bis 40 sind gegenüber einer trägt, mit einer im Abstand von der Photokathode Ebene gestaffelt angeordnet, so daß die von der angeordneten rohrförmigen Abschirmung, die eine Photokathode 14 emittierten Elektronen zuerst auf Mittelöffnung aufweist, mit einem rohrförmigen die Dynode 31 auftreffen und dort eine Sekundär-Fokussierring innerhalb der Abschirmung, dessen emission mit einem Faktor größer als 1 bewirken. Mittelöffnung koaxial zur Mittelöffnung der Abschir- 65 Der Strom der Sekundärelektronen wird durch ein mung liegt, einer Anzahl länglicher Dynoden, denen ruhendes elektrostatisches Feld beschleunigt und der Elektronen von der Photokathode durch die Mittel- Reihe nach auf die folgenden Dynoden 32 bis 40 geöffnung zugeführt werden, und mit zwei elektrisch leitet. Die beschleunigenden Felder entstehen da-The multiplier assembly 30 is for an adjacent one Dynode passes by, and that the two 55 straight pass are set up and contain an on-side wall the cage electrode behind by a number of elongated dynodes 31 to 40. The dynodes transverse bottom part are connected. 31 to 40 may be of any suitable work-conform Another further development of the photovoltaic material consists of a high secondary emission cell of the type indicated above with an elongated factor, e.g. B. from a copper-beryllium-Le-flask, one end of which inside a photocathode 60 alloy. Dynodes 31 to 40 are opposite one carries, with a staggered at a distance from the photocathode plane, so that the of the arranged tubular shield, which a photocathode 14 emitted electrons first Has central opening, hit with a tubular the dynode 31 and there a secondary focusing ring inside the shield, which cause emission with a factor greater than 1. Central opening coaxial to the central opening of the shielding 65 The flow of secondary electrons is through a mung lies, a number of elongated dynodes, which accelerated static electrostatic field and the Electrons from the photocathode through the middle row opened onto the following dynodes 32 to 40 are fed, and with two electrically conducts. The accelerating fields are created
Claims (1)
lassen. Als Beispiel für einen normalen Abstand seiby the fact that the successive dynodes opposite in dynode 31 were also tested positive over the previous dynode, but did not result in any significant increase, for example by 300 V, are biased. During the amplification without simultaneous enlargement of the last dynode 40, there is a grid-like dark current. Apparently the dynode anode, at which the output signals are picked up, collects 5 cage 44 positive ions before they can become the photocathode. The dynodes 31 to 40 and which can reach also absorb ions, the anode 42 are in an uninterrupted cage causing fluorescence in the bulb walls, including the electrode 44, which absorbs the light from the dynode shield 16 hitting the dynodes on the underside begins and all dynodes electrons are generated, and causes metad to surrounds. The distance between the cage- io stable particles emit their energy, and prevents the electrode and the dynode arrangement is so small, after all, that the high-energy radiation generated, such as the intended operating voltages, cannot get back to the photocathode,
permit. As an example of a normal distance, let
kannten Röhren übliche Größenordnung erreichen. 4. Photozelle nach Anspruch 1 mit einemIt has been shown that it is due to the dynode 5 ° skid, characterized in that the cage cage 44 is possible, the ten dynode stages of the electrode (44) the area between the two tubes with a voltage of up to 4000 volts between isolating brackets (46) spans that the cathode and anode operate, so that the side walls of the cage electrode run approximately at the same rate as the amplification of the ten-stage multiplier on allele to the plane mentioned, whereby about ten times this was increased, which at 55, however, a part of a side wall forms an angle known tubes of this type is achievable. One forms with this plane and at a close distance, in other words, the amplification of the tube closest to the photocathode (14) passes by a factor of 10 compared to the neighboring dynode (31) and that the known tubes increase by approximately doubling the back voltage of the two side walls of the dynodes of the cage electrode, before the feedback effects on the photocathode which are bound by a transverse bottom part,
known tubes reach the usual size. 4. Photocell according to claim 1 with a
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