Технические преимущества
- Получать слабый свет:
Объектив устройства улавливает слабый естественный свет (например, свет звезд, лунный свет) или отраженный свет в окружающей среде, интенсивность которого обычно ниже порога различения человеческого глаза (около 0,1 люкс или меньше).
- Фотоэлектрическое преобразование:
После попадания света в микросветовую трубку (основной компонент) он попадает на фотокатод. Материал катода (например, антимонид цезия) поглощает энергию фотонов и испускает фотоэлектроны (фотоэффект).
- Умножение электронов:
Освобожденные фотоэлектроны ускоряются высоковольтным электрическим полем (несколько тысяч вольт) внутри микрофотоэлемента и попадают на микроканальную пластину (МКП) – тонкую пластину, состоящую из миллионов микроскопических проводящих каналов. Электроны многократно сталкиваются со стенкой трубки в канале, вызывая вторичную электронную эмиссию, которая экспоненциально увеличивает число электронов (до десятков тысяч – сотен тысяч раз).
- Электрооптическое преобразование:
Умноженный электронный луч попадает на флуоресцентный экран, а флуоресцентное вещество (например, сульфид кадмия-цинка) поглощает энергию электронов и излучает видимый свет, формируя яркое изображение, соответствующее исходной сцене, которую в конечном итоге наблюдает человеческий глаз через окуляр.