DE1057251B - Bildwandler, bei welchem ein strahlungs-empfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuert - Google Patents
Bildwandler, bei welchem ein strahlungs-empfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuertInfo
- Publication number
- DE1057251B DE1057251B DEL22032A DEL0022032A DE1057251B DE 1057251 B DE1057251 B DE 1057251B DE L22032 A DEL22032 A DE L22032A DE L0022032 A DEL0022032 A DE L0022032A DE 1057251 B DE1057251 B DE 1057251B
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- image converter
- radiation
- substance
- dielectric constant
- converter according
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title claims description 44
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims description 34
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 title claims description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 11
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 8
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 7
- JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N barium titanate Chemical compound [Ba+2].[Ba+2].[O-][Ti]([O-])([O-])[O-] JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910002113 barium titanate Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 7
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims description 5
- VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N strontium titanate Chemical compound [Sr+2].[O-][Ti]([O-])=O VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052454 barium strontium titanate Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910000464 lead oxide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N oxolead Chemical compound [Pb]=O YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 5
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 4
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 2
- YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N dioxolead Chemical compound O=[Pb]=O YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 2
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 2
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 2
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WTDMXBFVAWMMQM-UHFFFAOYSA-M [Hg]I.[Ag] Chemical compound [Hg]I.[Ag] WTDMXBFVAWMMQM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 1
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012216 imaging agent Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 230000000191 radiation effect Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J29/00—Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
- H01J29/02—Electrodes; Screens; Mounting, supporting, spacing or insulating thereof
- H01J29/10—Screens on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted or stored
Landscapes
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Conversion Of X-Rays Into Visible Images (AREA)
Description
DEUTSCHES
Die Erfindung befaßt sich mit einer Vorrichtung, welche die Umwandlung eines unsichtbaren Strahlungsbildes
oder eines. Temperaturbildes, dl. h. einer flächenhaften Temperaturverteilung in ein sichtbares
Bild ermöglicht. Im besonderen stellt sich die Erfindung die Aufgabe, ultrarote Strahlung und elektromagnetische
Strahlung des kurzwelligen Hertzschen Bereiches umzuwandeln. Vorrichtungen dieser Art für
ultrarote Strahlung sind bereits unter der Bezeichnung Bildwandler bekannt.
Bei einer bekannten Art von Bildwandlern, werden durch die einfallenden Strahlen aus einer fotoemittierenden
Schicht Elektronen ausgelöst, durch elektrische Felder beschleunigt und durch elektronische Abbildungsmittel
auf einem durch Elektronenbombardiement lumineszierenden Leuchtschirm gelenkt. Der
Nachteil dieser Bildwandler besteht darin, daß sich der nutzbare Anwendungsbereich in dem ultraroten
Strahl engebiet nur auf einen kleinen Wellenbereich erstreckt. Im allgemeinen lassen sich auf diese Art
nur ultrarote Strahlen mit einer Wellenlänge von 0,8 bis 1,4 μ abbilden, Diese Bildwandler haben außerdem
noch den Nachteil eines komplizierten Aufbaues und damit auch einer wirtschaftlich teueren Herstellung.
Bei einer anderen Art von Bildwandlern wird der sogenannte Temperaturlöscheffekt auf, die Lumineszenz
eines Leuchtstoffes ausgenutzt. Die Nachweisempfindlichkeit ist jedoch nur sehr klein.
Auch der temperaturbedingte Farbumschlag gewisser chemischer Stoffe wurde schon zum Nachweis
von Ultrarotstrahlung ausgenutzt. Die Stoffe, welche diesen Effekt zeigen, sind meist Komplexsalze, z. B.
Silber-Quecksilber-Jodüd. Der Farbumschlag ist das
äußere Zeichen einer allotropen Modifikationsänderung.
Die auf diesem Effekt aufgebauten Bildwandler sind über den ganzen Ultrarotbereich verwendbar. Da
sich jedoch der Farbumschlag über einen großen Temperaturbereich erstreckt und außerdem eine angemessene
Reaktionszeit erfordert, sind derartige An-Ordnungen zum Nachweis von Ultrarotstrahlung sehr
träge und zu empfindlich.
Eine andere Art von Bildwandlern besteht darin, daß ein durch Änderung des Widerstandes auf die umzuwandelnde
Strahlung ansprechendes Material, ein sogenannter Fotowiderstand, die auf elektrischem
■■Wege durchgeführte Anregung eines Leuchtstoffes, der also Elektrolumineszenz zeigt, steuert. Die Abbildungsmöglichkeit
derartiger Bildwandler ist jedoch im Ultrarotgebiet auf den Wellenbereich von etwa
0,8 bis 6,0 μ beschränkt. Der weitaus größte Teil des ultraroten Strahlenbereiches, der bis zu Wellenlängen
bis etwa 800 μ reichen kann., kann damit nicht abgebildet werden. Das Verfahren hat im ultraroten Gebiet
Bildwandler, bei welchem ein strahlungsempfindlicher
Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuert
Anmelder:
Standard Elektrik Lorenz
Aktiengesellschaft,
Stuttgart-Zuffenhausen,
Hellmuth-Hirth-Str. 42
Dipl.-Ing. Albert Lieb, Eßlingen/Neckar-Obereßlingen,
ist als Erfinder genannt worden
außerdem noch den Nachteil, daß jeweils, bedingt durch die gegebene Eigenschaft der bekannten Fotowiderstände,
eine genügende Empfindlichkeit nur in einem sehr eng begrenzten Ultrarotspektralbereich erzielt
werden kann. Mit Ausnahme der auf dem Farbumschlag gewisser chemischer Stoffe und der auf dem
Temperaturiöscheffekt eines Leuchtstoffes beruhenden Bildwandlers ist bei allen bekannten Bildwandlern die
Darstellung bzw. Sichtbarmachung eines Temperaturbildes nicht möglich. Die auf dem Farbumschlag bestehenden
Bildwandler sind zum mindesten zur empfindlichen Anzeige eines Temperaturbildes infolge der
bereits erwähnten großen Reaktionszeit und des großen Temperaturbereiches, in dem der Umschlag
stattfindet, nicht geeignet. Noch unempfindlicher sind die Bildwandler, die den Löscheffekt der Lumineszenz
zur Wiedergabe eines Bildes ausnutzen.
Um nun einen Bildwandler zu schaffen, welcher ein Temperaturbild mit hoher Empfindlichkeit abzubilden
erlaubt bzw. welcher im ganzen ultraroten Spektrum und darüber hinaus eine hohe Strahlungsempfindlichkeit aufweist, schlägt die Erfindung vor,
die Wechselspannung, welche einen elektrolumineszierenden Leuchtstoff zur Lumineszenz anregt, durch
Stoffe mit großer Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten zu steuern. Als Stoffe hoher
Dielektrizitätskonstantentemperaturabhängigkeit werden in bevorzugter Weise ferroelektrische Stoffe, wie
Erdalkalititanate, insbesondere Bariumtitanat und Strontiumtitanat und/oder Erdalkalititanatgemische
wie Barium-Strontium-Titanat oder Gemische von Erdalkalititanaten und Metalloxyden, wie Mischun-
905 510ß77
gen von Bariumtitanat und Blei- und Zirkondioxyd u. dgl. vorgesehen.
Bei diesen ferroelektrischen Stoffen ergibt sich in einem bestimmten Temperaturbereich eine sprunghafte
Dielektrizitätskomstantenänderung. Die Größe der Sprungtemperatur ist eine Stoffeigenschaft, z. B.
zeigt Bariumtitanat zwei sprunghafte Änderungen der Dielektrizitätskonstanten im Gebiet von etwa 20 und'
' 120° C. Der Sprung der Dielektrizitätskonstanten bei '
120° C ist besonders stark ausgeprägt. Bei Stoff-·
mischungen läßt sich die Sprungtemperatur durch die' ■■'.
WaM des Mischungsverhältnisses in weiten Grenzen verschieben. Zum Beispiel ergeben Gemische von
Barium- und Strontiumtitanat mit steigendem Strontiumtitanatgehalt
gegenüber reinem Bariumtitanat eine merkliche Verminderung der Sprungtemperatur, während
Beimischungen von Bleioxyd zu Bariumtitanat die Sprungtemperatur der Dielektrizitätskonstanten
mit wachsendem Bleioxydgehalt erhöhen. Die Erfindung
nutzt nun diesen Sprung der Dielektrizitätskonstanten in bevorzugter Weise für einen Bildwandler
aus. Durch die Möglichkeit, das temperatur empfindliche
Gebiet in weiten Grenzen frei wählen zu können, läßt sich der Bildwandler den verschiedenartigsten
Bedingungen anpassen. Beispielsweise wird man bei einem Bildwandler, welcher verhältnismäßig
niedrig temperierte Körper abbilden soll, Stoffe mit niederer Sprungtemperatur verwenden.
Zur weiteren Steigerung der Anzeigeempfindlichkeit wird außerdem noch vorgesehen, die dielektrische
Schicht bis dicht unterhalb der Sprungtemperatur der Dielektrizitätskonstanten vorzuwärmen und der umzuwandelnden
Ultrarotstrahlung nur die allerletzte Temperaturerhöhung zu überlassen. Die Erwärmung
kann z. B. durch Strahlung, z. B. Ultrarotstrahlung, und/oder durch direkte elektrische Aufwärmung der
Schicht erfolgen.
Der dielektrische Stoff hoher Temperaturabhängigkeit absorbiert im allgemeinen nur einen Teilbereich
des Spektrums der abzubildenden Strahlung. Der selektive Absorptionsbereich läßt sich durch geeignete
Wahl der dielektrischen Stoffe großer Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten bis zu
einem gewissen Grade verändern. Wesentlich freier in der Wahl des Absorptionsbereiohes wird man jedoch,
wenn man der strahlungsempfindlichen Zelle noch besondere Stoffe mit speziellen Strahlenabsorptionseigenschaften
beigibt. Durch geeignete Stoffbeimengungen,
wie Glaspulver, Ruß, Platinmoor -Metallschichten, welche in einer Stickstoffatmosphäre aufgedampft
wurden,- u. dgl., ist es dann möglich, den Absorptiomsbereich der Zelle und damit den Anzeigebereich
des Bildwandlers auf das ganze Band des ultraroten Spektrums und darüber hinaus auszudehnen.
Die Erfindung sieht, um eine hohe Abbildungsschärfe zu erzielen, weiter vor, die Wärmequerleitfähigkeit
der Temperatur der strahlungsempfindlichen Zelle besonders stark herabzusetzen. Dies kann durch
Venvendung von Stoffen kleiner Wärmeleitfähigkeit und/oder durch Verwendung von sehr dünnen Schick- 6b
ten, aus denen die Zelle aufgebaut ist, durch eine Distanzierung dieser Schichten und/oder durch Schichten,
welche in der Querrichtung unterbrochen sind, erzielt werden. Außerdem kann die Zelle zur Herabsetzung
der Wärmeübertragung in einem evakuierten •Gefäß .angeordnet werden.
In der Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Auf einer geeigneten Unterlage 1,
beispielsweise auf eimer dünnen Gl immer scheibe, ist eine elektrisch leitende, eventuell durchsichtige
Schicht 2 aufgebracht. Auch kann die Unterlage 1 von sich aus schon eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen.
In diesem Falle erübrigt sich das Anbringen der Schicht 2. Auf der leitenden Schicht 2 befindet sich
der elektrolumineszierende Leuchtstoff 3. Mit 4 ist die Strahlungsabsorbierende Schicht großer Abhängigkeit
der Dielektrizitätskonstanten von der Temperatur bezeichnet. Die Schicht 4 ist mit einer elektrisch leitenden,
strahlendurchlässigen Schicht 5 versehen. Die strahlenempfindliche Zelle wird in der durch die Ziffer
7 bezeichneten Richtung der Strahlung ausgesetzt. Bei 6 wird eine Wechselspannung zur Anregung der
Elektrolumineszenz angelegt.
Ein abgeändertes Ausführungsbeispiel zeigt die Fig. 2. Hier wird an Stelle der elektrolumineszierendcn
Schicht 3 und der Schicht hoher Didcktrizitätskonstanten-Temperaturempfind'liohkeit,
welche die auftreffende Strahlung absorbiert, eine Schicht 8 vorgesehen, welche aus einer Mischung von elektroluminesziereudem
Stoff und einem strahlenabsorbierenden
Stoff hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektritätskonstanten besteht.
Ein weiteres von den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 und 2 abgeändertes Ausführungsbeispiel zeigt
die Fig. 3. In diesem Ausführungsbeispiel ist die leitfähige, strahlendürchlässige Schicht 5 ebenfalls auf
einem Träger 9 aufgebracht. Die Schicht 8 besteht, genau wie in dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2, aus
einer Mischung von elektrolumineszierendem Leuchtstoff und einem strahlenabsorbierenden Stoff hoher
Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten. Der wesentliche Unterschied gegenüber dem Ausführungsbeispiel,
welches in der Fig. 2 dargestellt ist, besteht darin, daß die Schicht 8 nicht aus einer gleichmäßigen
Schicht, sondern aus einzelnen unterbrochenen Teilchen besteht. Dadurch ergibt sich der Vorteil,
daß quer zu der strahlungsempfindlichen Zelle eine verringerte Wärmeleitfähigkeit besteht. Im anderen
Falle kann sich je nach der Intensität der auftreffenden Strahlung und der geometrischen Anordnung und
Ausführung der strahilungsempfindlichen Zelle eine Unscharfe des Bildes infolge einer Wärmcquerleitfähigkeit
der strahlenabsorbierenden und elektrolumineszierenden Schicht ergeben.
Der strahlenabsorbierenden Schicht hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten können
auch noch weitere strahlenabsorbierende Stoffe beigegeben werden. Beispielsweise wird durch Beimengung
von Ruß, Platinmoor, Glaspulver u. dgl. eine S.trahlenabsorption nahezu im ganzen Ultrarotbereich
und unter Umständen auch noch darüber hinaus erzielt. Im Falle der Ausführungsbeispiele der Fig. 2
und 3 sind diese zusätzlichen strahlenabsorbierenden Stoffe gleichzeitig mit dem elektrolumineszierenden
Stoff und.dem Stoff hoher Temperaturabhangigke.it der
Dielektrizitätskonstanten beigegeben.
Die strahlenempfindliche Bildwändlerzelle läßt sich auch so ausführen, daß auf die Anbringung eines Trägers
1 bzw. 9 verzichtet wird. Die mechanische Stabilität wird in diesem Fall durch die anderen Schichten
erzielt. Diese Ausführungsart hat den besonderen Vorteil, daß die Querwärmeleitfähigkeit besonders niedrig
ist. ~
Ein Beispiel für die gesamte Anordnung eines Bildwandlers für ultrarote Strahlung zeigt die Fig.. 4. Die
strahlenempfindliche Zelle 10 befindet sich in einem strahlengeschützten Gehäuse 11. Dieses Gehäuse kann,
um den Wärmetransport in Querrichtung infolge der Konvektion zu vermindern, auch evakuiert sein. Die
strahlenempfindliche Zelle 10 kann entsprechend den
Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis 3 aufgebaut sein. Das strahlengeschützte Gehäuse 11 besitzt auf der
Rückseite eine für optische Strahlung durchlässige Schicht 13. Um störende Strahleneinwirkungen durch
die Schicht 13 auf die strahlenempfindliche Zelle 10 des Bildwandlers zu vermeiden, ist diese Schicht 13 so
ausgeführt, daß sie für ultrarote Strahlen nicht durchlässig ist. Diese Schicht kann z.B. aus Glas bestehen.
Mit der Optik 12 wird der ultrarot strahlende Körper auf der strahlenempfindlichen Schicht 10 abgebildet.
Diese Optik 12 besteht in der üblichen Weise aus ultrarot durchlässigen Materialien, wie Quarz, Natriumchlorid
u. dgl.
An Stelle einer Linse kann in vorteilhafter Weise auch ein Spiegel verwendet werden. In diesem Falle
tritt durch die Abbildungsoptik überhaupt keine merkliche Absorption auf. Außerdem läßt sich ein Spiegel
im Ultrarotgebiet einfacher ohne störende Abbildungsfehler ausführen. Das strahlengeschützte Gehäuse
11 enthält außerdem noch eine Strahlenquelle 15 und eine Abbildungsoptik 14. Durch diese Vorrichtung
kann eine gleichmäßige Bestrahlung der strahlungsempfindlichen Zelle erzielt werden. Die Substanz
hoher Dielektrizitätskonstanten-Temperaturabhängigkeit läßt sich damit bis an den Sprungpunkt der Dielektrizitä.tskonstanten
vorwärmen. Eine andere Art der Vorwärmung der strahlenempfindlichen Zelle besteht
darin, den Stoff hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten durch einen elektrisohen
Strom, welcher durch die elektrisch leitenden Schichten geschickt wird, zu erwärmen. Im Falle der Sichtbarmachung
eines Temperaturbildes wird d'ie temperaturempfindliche Bildzeile mit der abzubildenden
Fläche des Körpers in Wärmekontakt gebracht.
35
Claims (15)
1. Bildwandler, bei welchem ein strahlungsempfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden
Stoffes steuert, dadurch gekennzeichnet, daß die strahlungsempfindliche Schicht aus einem Stoff hoher zur Lumineszenzsteuerung
ausnutzbarer Änderung der Dielektrizitätskonstanten mit der Temperatur besteht.
2. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die strahlungsempfindliche
Schicht aus einem Stoff besteht, dessen Dielektrizitätskonstante sich mit der Temperatur sprunghaft
ändert.
3. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Stoff hoher Temperaturabhängigkeit
der Dielektrizitätskonstanten ferroelektrische Stoffe, wie z. B. Erdalkalititanate, insbesondere
Bariumtitanat und Strontiumtitanat, und/oder deren Mischungen und/oder aus Mischungen
von Erdälkalititanaten mit Metalloxyd, wie
z. B. Bariumtitanat und Bleioxyd u. dgl,, bestehen.
4. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Stoff hoher Temperaturabhängigkeit
der Dielektrizitätskonstanten ein solcher verwendet wird, der in einem gewünschten
Wellenbereich der ultraroten Strahlung selbst ein großes Absorptionsvermögen aufweist.
5. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß dem Stoff hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten solche Stoffe beigemischt sind, die im gewünschten Wellenlängenbereich
hohe Absorption aufweisen.
6. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der elektrolumineszierende Stoff
und der Stoff hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten schichtförmig angeordnet
sind.
7. Bildwandler nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Wärmekontakt, in dem die
Schicht mit hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten mit den übrigen Schichten
der strahlenempfindlichen Zelle steht, möglichst gering gehalten ist.
8. Bildwandler nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht mit hoher Temperaturabhängigkeit
der Dielektrizitätskonstanten in einem Abstand von der elektrolumineszierenden
Schicht angeordnet ist.
9. Bildwandler nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht hoher Temperaturabhängigkeit
der Dielektrizitätskonstanten und/oder die elektrolumineszierende Schicht aus einzelnen, voneinander getrennten Teilen aufgebaut
ist.
10. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der elektrolumineszierende Stoff
und der Stoff hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten miteinander vermischt
sind.
11. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stoff hoher Temperaturabhängigkeit
bis nahezu an die Sprungtemperatur der Dielektrizitätskonstantenänderung vorerwärmt
wird.
12. Bildwandler nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
daß zur Erzeugung der Vorerwärmung ein Strom herangezogen ist, von dem die
elektrisch leitenden Schichten der strahlenempfindlichen Zelle durchflossen sind.
13. Bildwandler nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorerwärmung durch eine
zusätzliche Strahlung erfolgt, welche die Schicht hoher Temperaturabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten
gleichmäßig bestrahlt.
14. Bildwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zelle in einem strahlengeschützten
Gehäuse angeordnet ist.
15. Bildwandler nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse evakuiert ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
© 909 510/377 5.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DEL22032A DE1057251B (de) | 1955-05-20 | 1955-05-20 | Bildwandler, bei welchem ein strahlungs-empfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuert |
| US585194A US2989636A (en) | 1955-05-20 | 1956-05-16 | Image converter |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DEL22032A DE1057251B (de) | 1955-05-20 | 1955-05-20 | Bildwandler, bei welchem ein strahlungs-empfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuert |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1057251B true DE1057251B (de) | 1959-05-14 |
Family
ID=7262263
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DEL22032A Pending DE1057251B (de) | 1955-05-20 | 1955-05-20 | Bildwandler, bei welchem ein strahlungs-empfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuert |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US2989636A (de) |
| DE (1) | DE1057251B (de) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1184828B (de) * | 1959-06-17 | 1965-01-07 | Int Standard Electric Corp | Verfahren und Anordnung zur unmittelbaren Umwandlung von Waermeenergie in elektrische Energie und umgekehrt |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3163096A (en) * | 1960-12-21 | 1964-12-29 | Arless B Noble | Typographic method and apparatus |
| US3175084A (en) * | 1961-06-14 | 1965-03-23 | Zenith Radio Corp | Frequency converting device for electromagnetic radiation |
| BE626995A (de) * | 1962-01-10 | |||
| US3213317A (en) * | 1962-07-30 | 1965-10-19 | Gen Electric | Radiation sensitive electroluminescent devices |
| FR1374487A (fr) * | 1963-08-27 | 1964-10-09 | Csf | Tube de prises de vues pour télévision dans l'infrarouge lointain |
| US3365577A (en) * | 1964-07-01 | 1968-01-23 | Teeg Research Inc | Infrared imaging device utilizing a vanadium dioxide film |
| US3348048A (en) * | 1964-10-23 | 1967-10-17 | John M Mclauchlan | Horizon sensor with a plurality of fixedly-positioned radiationcompensated radiation sensitive detectors |
| US3293441A (en) * | 1965-05-12 | 1966-12-20 | Kazan Benjamin | Image intensifier with ferroelectric layer and balanced impedances |
| US3510660A (en) * | 1966-09-29 | 1970-05-05 | Xerox Corp | Method for visual comparison of information |
| US3828186A (en) * | 1972-08-09 | 1974-08-06 | Vocon Inc | Apparatus for intensifying radiation images |
| JPS60124396A (ja) * | 1983-12-09 | 1985-07-03 | 松下電器産業株式会社 | 薄膜発光素子 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2572494A (en) * | 1946-06-28 | 1951-10-23 | Rca Corp | Velocity selection in electron tubes |
| US2648823A (en) * | 1950-01-06 | 1953-08-11 | Bell Telephone Labor Inc | Thermoelectric translation device |
| US2739244A (en) * | 1951-05-22 | 1956-03-20 | Sheldon Edward Emanuel | Infrared sensitive tube |
| US2780731A (en) * | 1951-08-24 | 1957-02-05 | Westinghouse Electric Corp | Controlling the luminosity of a phosphor screen |
| US2755400A (en) * | 1952-11-22 | 1956-07-17 | Sylvania Electric Prod | Electroluminescent lamp |
| US2773992A (en) * | 1953-06-17 | 1956-12-11 | Itt | Display amplifier and method of making same |
| US2816236A (en) * | 1956-06-19 | 1957-12-10 | Gen Electric | Method of and means for detecting stress patterns |
-
1955
- 1955-05-20 DE DEL22032A patent/DE1057251B/de active Pending
-
1956
- 1956-05-16 US US585194A patent/US2989636A/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1184828B (de) * | 1959-06-17 | 1965-01-07 | Int Standard Electric Corp | Verfahren und Anordnung zur unmittelbaren Umwandlung von Waermeenergie in elektrische Energie und umgekehrt |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US2989636A (en) | 1961-06-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE212019000258U1 (de) | Perowskitbasierte Nanokristallszintillatoren | |
| DE1057251B (de) | Bildwandler, bei welchem ein strahlungs-empfindlicher Stoff die Lumineszenz eines elektrolumineszierenden Stoffes steuert | |
| DE3875323T2 (de) | Photolumineszentes material fuer radiographie. | |
| DE4402258C2 (de) | Leuchtstoff mit reduziertem Nachleuchten | |
| DE1614986B2 (de) | Verwendung einer unter Vakuum aufge dampften, polykristallinen Alkali methallhalogenidschicht in Bildwandler rohren und Verfahren zur Herstellung einer solchen Schicht | |
| DE1111748B (de) | Lichtempfindliche photoleitende Schicht | |
| DE68909658T2 (de) | Photolumineszente Dünnschicht-Gegenstände und Methode zur Herstellung derselben. | |
| DE1052001B (de) | Lichtelektrische Vorrichtung mit Bleioxydschicht als Photoleiter und Verfahren zu deren Herstellung | |
| DE2233382C3 (de) | Lumineszierendes mit dreiwertigem Cer aktiviertes Alkali-Yttrium-Silikat, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung | |
| DE1292264B (de) | Infrarot-Bildwandler | |
| DD202354A5 (de) | Plasmaspritzen von konversionsschirmen | |
| DE2044111C3 (de) | Elektronische Büdverstärker- oder Bildwandlerröhre zur Verstärkung und/oder Darstellung farbiger Bilder und Verfahren zu ihrer Herstellung | |
| DE579680C (de) | Photozelle mit einer photoelektrischen Elektrode und einer weiteren, fluoreszierenden Stoff enthaltenden Elektrode | |
| DE1539899B1 (de) | Festkoerperbildwandler bzw bildverstaerker | |
| DE1497112A1 (de) | Ein elektrophotographisches Verfahren zur Erzeugung von Positiv- oder Negativbildern durch Farbaenderungen von in eine photoleitende Schicht eingearbeiteten Farbstoffen | |
| DE2058640A1 (de) | Signalfenster fuer Elektronenroehren | |
| EP0145050B1 (de) | Bildwiedergaberöhre | |
| DE1282807C2 (de) | Bildspeicher | |
| DE1589580A1 (de) | Bildwandlerroehre mit verbesserter Anordnung des Ausgangsaufbaus | |
| DE1539899C (de) | Festkörperbildwandler bzw. -bildverstärker | |
| DE1764329C3 (de) | Festkörper-Bildspeicher, insbesondere zur Verwendung mit Röntgenstrahlen als Anregungsstrahlung | |
| DE958410C (de) | Elektrolumineszenzzelle | |
| DE1934944C3 (de) | Verfahren zur elektronenmikroskopischen Abbildung von unterschiedliche Materialien enthaltenden elektrisch nichtleitenden Oberflächen mit Hilfe von aus der abzubildenden Oberfläche ausgelösten Elektronen und Anwendung hiervon | |
| DE1920886C3 (de) | Optishe Informationsspeichervorrichtung | |
| DE2022919A1 (de) | Elektrophotographischer Aufzeichnungstraeger und Verfahren zur Herstellung eines solchen Aufzeichnungstraegers |