Видикон (от лат. video - смотрю, вижу и греч. eikon - изображение) - передающая телевизионная
трубка, в к-рой, для преобразования оптич. изображения в последовательность
электрич. сигналов используется внутр. фотоэффект (см. Фотопроводимость). Пучок электронов, эмитируемых термокатодом К, фокусируемый и отклоняемый
магн. (рис. 1) или эл--статич. полем, периодически последовательно облучает
все точки мишени M, к-рая представляет собой тонкий слой полупроводника, нанесённый
на прозрачную проводящую подложку (сигнальную пластину). Каждый перекрываемый
пучком элемент мишени может быть представлен как параллельное соединение конденсатора
С и светозависимого сопротивления R между облучаемой пучком П
поверхностью и сигнальной пластиной СП (рис. 2). Пучок относительно медленных
электронов заряжает облучаемую поверхность до потенциала катода, СП имеет более
положит. потенциал. После ухода пучка ёмкость разряжается через сопротивление
R тем в большей степени, чем выше освещённость соответствующего элемента.
Подзарядка конденсаторов при очередном пробегании элементов пучком сопровождается
протеканием тока в цепи СП, что приводит к выделению на сопротивлении нагрузки
RH видеосигнала UC.
Рис. 1. К - катод, ФК -
фокусирующая катушка, OK - отклоняющая катушка, П - электронный пучок, M - мишень,
Об - объектив, О - передаваемый объект.
В.- осн. вид передающих
трубок в системах вещательного и пром. телевидения. Мишени первых В. формировались
из SbS3. Для студийных передач распространены В. с мишенями на основе
PbO (плюмбиконы, ледиконы), характеризующиеся высокой чувствительностью к свету
и малой инерционностью. Малые темновые токи (при отсутствии освещённости) имеют
мишени на основе гетеропереходов селенида кадмия (хальниконы в Японии,
кадмиконы в СССР), Se-As-Te (сатиконы), ZnS-Cd-Te (ньювиконы). Освещённость
на мишени, обеспечивающая ток сигнала 100 нА, в таких В. 1-10 лкс, что делает
их пригодными для внестудийных цветных репортажных камер.
К В. можно также отнести
приборы с мишенями на основе мозаики р-п-переходов в Si (кремниконы).
Их чувствительность ~0,1 лкс до длин волн =1,2
мкм. Для передачи цветных изображений используются либо три В. с соответствующими
цветными фильтрами, либо один В. особой конструкции, мишень к-рого включает
ту или иную периодич. структуру светофильтров, обеспечивающую кодирование и
разделение сигналов, соответствующих 3 осн. цветам изображения (синему, красному
и зелёному). В. с мишенью из аморфного Se чувствителен к рентг. излучению и
используется для рентгенотелевизионной дефектоскопии.
Рис. 2. Эквивалентная схема
видикона, СП - сигнальная пластина.
В. Л. Герус
Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.
Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.
Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.
Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.