FR2561441A1 - Tube convertisseur d'image a balayage de fente - Google Patents

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FR2561441A1
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Gerard Clement
Noel Fleurot
Alain Girard
Charles Loty
Jean Pierre Roux
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/50Image-conversion or image-amplification tubes, i.e. having optical, X-ray, or analogous input, and optical output
    • H01J31/501Image-conversion or image-amplification tubes, i.e. having optical, X-ray, or analogous input, and optical output with an electrostatic electron optic system
    • H01J31/502Image-conversion or image-amplification tubes, i.e. having optical, X-ray, or analogous input, and optical output with an electrostatic electron optic system with means to interrupt the beam, e.g. shutter for high speed photography

Landscapes

  • Image-Pickup Tubes, Image-Amplification Tubes, And Storage Tubes (AREA)

Abstract

TUBE CONVERTISSEUR D'IMAGE A BALAYAGE DE FENTE. CE TUBE COMPREND, ENTRE UNE PHOTOCATHODE 2 MUNIE D'UNE FENTE 34 ET UN ECRAN 4, UN PREMIER MOYEN ELECTRONIQUE POUR FAIRE L'IMAGE DE LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA FENTE SUR L'ECRAN ET UN SECOND MOYEN ELECTRONIQUE INDEPENDANT DU PRECEDENT POUR FOCALISER ET DEFLECHIR LE FAISCEAU, DANS LE PLAN DE L'ECRAN, DANS UNE DIRECTION PERPENDICULAIRE A LA DIRECTION PRECEDENTE. CE SECOND MOYEN ELECTRONIQUE COMPREND AU MOINS UNE LENTILLE PLANE CONVERGENTE 36, 40 ET UNE ELECTRODE DE DEFLEXION 42, CHACUN DE CES DEUX MOYENS ETANT REGLABLE INDEPENDAMMENT. APPLICATION A LA CINEMATOGRAPHIE ELECTRONIQUE ULTRARAPIDE.

Description

Tube convertisseur d'image à balayage de fente La présente invention a
pour objet un tube
convertisseur d'image à balayage de fente.
L'enregistrement d'images avec un temps de pose extrêmement court permet de relever le profil de l'évolution au cours du temps de phénomènes lumineux
très brefs. Ainsi, la cinématographie électronique ul-
tra-rapide s'applique à un large domaine de recherches
et de disciplines très diversifiées: balistique, dé-
tonique, étude des cellules vivantes, expérience con-
duite autour des lasers, etc..-
La camera à fente permet d'enregistrer pho-
tographiquement la variation au cours du temps du ni-
veau lumineux d'une image, à une dimension, des phéno-
mènes à étudier. L'image du phénomène à étudier est faite sur une photocathode d'un tube convertisseur
d'image de type classique comportant, outre la photo-
cathode, une électrode de conmande, des électrodes d'accélération, une électrode de Localisation, une paire de déflecteurs et un écran électroluminescent, éventuellement associé à un dispositif multiplicateur d'électrons. Le nombre d'électrons émis en chaque point de la couche photosensible de la photocathode est
proportionnel au niveau de lumière appliqué locale-
ment. Les électrons sont accélérés et focalisés à l'emplacement de l'écran en phosphore par exempleoủne image visible est réalisée. Lorsque le tube est au
repos, les électrons sont bloqués au niveau de la pho-
tocathode par un potentiel négatif appliqué sur l'électrode de commande ou sont défléchis par une électrode d'obturation puis interceptés par une autre électrode. Dans la caméra à fente, l'image réalisée sur la photocathode est délimitée par une fente étroite dont il est fait l'image sur l'écran, le défilement de l'image de la fente étant obtenu en appliquant sur les
déflecteurs de l'optique de déflexion un signal de ba-
layage. Sur la fenêtre de sortie du tube, on observe selon l'axe de balayage l'évolution de la brillance, en fonction du temps du phénomène lumineux mis à
l'examen. Selon l'axe perpendiculaire à l'axe de ba-
layage, c'est-à-dire selon la plus grande dimension de
la fente, on relève l'évolution spatiale du même phé-
nomène. Le demandeur a divulgué dans le brevet
n 74 31136 déposé le 13 septembre 1974 un tube con-
vertisseur d'image à balayage de fente dans lequel la focalisation du faisceau d'électrons est indépendante dans le plan de déflexion, ou plan temporel, et dans le plan spatial. Les mises au point de l'image de la fente sur l'écran sont ainsi facilitées. Les figures
la et lb représentent respectivement de manière sché-
matique la forme du faisceau d'électrons dans le plan
spatial et dans le plan de déflexion dans un tube con-
vertisseur d'image à balayage de fente selon ce bre-
vet. Sur la figure la, on a représenté la forme du faisceau électronique dans le plan spatial entre la photocathode 2 et l'écran 4. Dans ce plan, l'image de la fente est obtenue grace à une lentille convergente réalisée par des électrodes 6 et 8, ladite image se
faisant sur l'écran 4 ou sur une galette de microca-
naux 10 dans un système de sortie comportant un multi-
plicateur d'électrons. De préférence, la lentille con-
vergente utilisée est une lentille quadrupolaire qui présente l'avantage de ne pas introduire de grosses
distorsions dans le plan spatial, puisqu'elle est dé-
pourvue d'aberrations du premier ordre. La trace du
faisceau d'électrons dans le plan spatial porte la ré-
férence 12.
Sur la figure lb, on a représenté les moyens
de déflexion du tube et l'allure du faisceau électro-
nique dans le plan de déflexion. Entre la photocathode 2 et l'écran 4 sont disposées successivement une élec- trode accélératrice 14, les électrodes 16 et 18 de la
lentille quadrupolaire formant une lentille divergen-
te dans le plan de déflexion, une lentille de dé-
flexion et de focalisation 20 et éventuellement une
galette de microcanauz 10.
L'optique de déflexion et de focalisation est constituée par trois paires de plaques 22, 24 et 26. Cette structure permettait, dans les tubes selon l'art antérieur dont la longueur était limitée pour des raisons technologiques, d'éloigner physiquement la lentille de déflexion de l'écran, ce qui contribue à diminuer la distorsion du faisceau. Cependant, cette
structure a pour corollaire l'impossibilité d'optimi-
ser indépendamment la focalisation et la déflexion du
faisceau.
Un objectif de l'invention est de découpler la focalisation et la déflexion du faisceau dans le plan de déflexion. Ceci permet notamment d'améliorer,
par rapport à l'art antérieur, la sensibilité de dé-
flexion du faisceau.
D'autre part, on constate que sur la figure lb, il est nécessaire de prévoir un diaphragme 28 en entrée de l'optique de focalisation et de déflexion
, ceci afin que le faisceau d'électrons 30 qui di-
verge à la sortie des plaques 16 et 18 de la lentille
quadrupolaire ne vienne frapper ladite optique de fo-
calisation et de déflexion. La proportion de courant intercepté est importante. Elle est imposée par la dimension du diaphragme 28 et par la divergence créée par la lentille quadrupolaire réglée pour faire, dans
le plan spatial, l'image de la fente sur l'écran.
L'invention propose d'adjoindre une lentil-
le convergente dans le plan de déflexion, en amont de la lentille quadrupolaire afin de limiter la largeur du faisceau en sortie de ladite lentille quadrupolaire et ainsi de limiter l'importance du courant intercep- té. La présence de deux lentilles convergentes dans le plan de déflexion avant et après la lentille
quadrupolaire donne en outre une infinité de combinai-
sons de réglage des deux lentilles qui permet d'avoir
sur l'écran l'image de la fente. Ces différents régla-
ges permettent de fixer soit le courant collecté, soit l'épaisseur de la trace du faisceau sur l'écran, c'est-à-dire la résolution, qui dépend de la largeur
du faisceau en entrée du déflecteur.
Il est donc ainsi possible dans certaines
applications d'optimiser le courant collecté au détri-
ment de l'épaisseur de la trace. Inversement, il est possible d'optimiser le nombre de points suivant l'axe
spatial au détriment du courant collecté.
L'invention est donc un perfectionnement aux tubes convertisseurs d'image à balayage de fente connus. Elle permet, tout en conservant la résolution temporelle de ces tubes, d'améliorer la résolution
spatiale.
De manière précise, l'invention a pour objet
un tube convertisseur d'image à balayage de fente des-
tiné à observer des phénomènes lumineux d'évolution
rapide par balayage sur un écran de l'image d'une fen-
te, ladite fente recueillant sur une photocathode la lumière envoyée par le phénomène lumineux à étudier,
et émettant un faisceau d'électrons, ledit tube com-
prenant ladite photocathode, une électrode de comman-
de, une électrode accélératrice et une optique de dé-
flexion et de focalisation du faisceau d'électrons si-
tuée entre l'électrode accélératrice et l'écran, ladi-
te optique de.?flexinn et de focalisation comprenant un premier mcyve.n él.ctrcnique pour faire l'image ds la plus grande dimenilsion de ladite fente sur l'écran et un second moyen électronique indépendant du precedent pour focaliser et ttléchir le %aisc e ut dans le pla-n de l'ecran, d ns une 3iiec:ton perpendiculaire à la direction.;.réc..n...edi. secondr moyen élect.ronique 10...comprenant.. entr) ctro.de acc;ilératr ice e l 'écran, une l-entille de Locclat..ion suivie cPune
électrode de tieflxion ladite letille de foca:isa-
tion faisant l'itaae l t a 1:5 -Detire lmension dc- la fente sur 1 écra et.-_ait -s ia l!rt c du fa.iStCeau en entre de ljectrcie de A (fe: A'. nsi; Jl t-':a.i.s:l'oD j! 1- f éflexion du faisceau d7i leec' r'cs- anç ile pUin t drleoin sont
indépendantes iL eg: ain;,. szbi e d op' 'ir iser cha-
cune de ces deux lfor, ei' s.Iï Selon:"?,oe de réalisation Pr.2féc de 1' invention,.'. o.tcque de fscalisation et de déflexion cornporte, ent ;e -. .ecrode ecé'l!éretrice et 1'écran,
u.:: kentill, pcvn ç"onere;snv-e. une lentil.e qcuadrupo-
li&2e, uncie &ur 'ier úI.le nDilaï: co er e et Fne :) él3ectrode de d'f" 'c ' Sel-on un a; -je re'C3e préfé:ci de réalisation,
électrode de d.f]exJo't cïcnstitue un ligne à propa-
gation d'onde.
Ceci améliore la s..insoib. li5té de d-fl!exion du
faisceau.
aut rec -ci. act.....tiques st avaitages de
1'inventîioa apnpraîutront mieuox aàprès la description
oui suit d'exemirles de reisa donnés a At-re em-
plicatit et nullement!iritatif, en référence aux des-
sins annexes sur lesquelles:
- les figures la et lb, déjà décrites, re-
présentent l'allure du faisceau d'électrons dans le plan spatial et dans le plan de déflexion d'un tube convertisseur d'image à balayage de fente selon l'art connu, - la figure 2 est un schéma en perspective d'un mode de réalisation du tube convertisseur selon l'invention, - les figures 3a et 3b représentent la forme du faisceau d'électrons dans le plan spatial et dans
le plan de déflexion du tube convertisseur de la figu-
re 2,
- les figures 4a et 4b illustrent la modifi-
cation du faisceau électronique due à l'électrode ac-
célératrice dans le plan spatial et dans le plan de déflexion, - les figures 5a et 5b représentent deux vues de la lentille quadrupolaire, respectivement en coupe sur la figure 5a et de coté sur la figure 5b,
- la figure 6 represente un mode de réalisa-
tion des lentilles planes convergentes dans le plan de déflexion,
- la figure 7 représente un mode de réalisa-
tion de "'électrode de déflexion, et
- la figure 8 illustre un mode de réalisa-
tion d'un moyen d'obturation du tube.
Sur la figure 2, on a représenté un mode de
réalisation d'un tube convertisseur selon l'inven-
tion. La lumière du faisceau 32 est concentrée par un système optique (non représenté) sur la photocathode 2 dans un rectangle 34 constituant la fente émettrice d'électrons. Le tube convertisseur comprend également une électrode accélératrice 14, une lentille plane convergente 36, une lentille quadrupolaire 38, une autre lentille plane convergente 40, une électrode de
déflexion 42 et un écran 4. Dans ce mode de réalisa-
tion, on n'a pas représenté les moyens d'obturation du
tube. Ceux-ci seront décrits en référence à la figu-
re 8. De manière classique, l'image sur l'écran est reprise par un intensificateur de brillance qui
peut être soit à l'intérieur du tube (galette de mi-
crocanaux), soit à l'extérieur du tube. Dans certains cas, la présence d'un intensificateur de brillance dans le tube introduit un bruit de fond importante Il est alors préférable d'utiliser un intensificateur de brillance extérieur tel qu'une matrice de cellules à
dispositifs à transfert de charges (en anglais CCD).
L'électrode accélératrice 14 est reliée à une source de tension positive 44; les trois paires de plaques de la lentille convergente 36 sont reliées à une source de tension 46; les deux électrodes 6 et 8 de la lentille quadrupolaire 38 sont reliées à une même alimentation de tension positive 48, alors que les deux autres électrodes en regard 16 et 18 sont reliées à une même alimentation de tension négative ; les trois paires de plaques de la lentille de convergence 40 sont reliées à une source de tension 52
et l'électrode de déflexion 42 à une source de ten-
sion 54.
Dans le plan spatial, soit le plan xOz, l'image de la fente 34 est obtenue grâce à la lentille convergente réalisée par les électrodes 6 et 8 de la lentille quadrupolaire, ladite image se faisant sur l'écran 4. Dans le plan de déflexion, soit le plan yOz, l'électrode 42 défléchit selon la direction Oy (axe temporel) l'image de la photocathode sur
l'écran 4.
Sur la figure 3a, on a représenté la forme du faisceau électronique dans le plan spatial entre la photocathode 2 et l'écran 4. Le potentiel appliqué par l'alimentation 48 de la figure 2 aux électrodes 6 et 8 est tel que, dans le plan spatial xOz, l'image de la fente de la photocathode est réalisée sensiblement sur l'écran 4. Le faisceau électronique est représenté
en 56.
Sur la figure 3b, on a représenté l'allure du faisceau électronique dans le plan de déflexion yOz. Le faisceau électronique 58 est accéléré par l'électrode accélératrice 10, puis il est préfocalisé par la lentille plane convergente 36 avant d'être
rendu divergent par les électrodes 16 et 18 de la len-
tille quadrupolaire. Il pénètre ensuite dans la len-
tille plane convergente 40, après avoir été éventuel-
lement diaphragmé par un diaphragme 60, pour être fo-
calisé sur l'écran 4. Le courant arrêté par le dia-
phragme 60 peut être réglé grâce à la lentille de pré-
focalisation 36.
En aval de la lentille convergente 40, le faisceau 58 traverse l'électrode de déflexion 42 qui assure la fonction de balayage du faisceau sur l'écran. De préférence, cette électrode de déflexion constitue une ligne à propagation d'onde. Le signal de tension de déflexion se propage alors sur la ou les
plaque(s) de déflexion à la même vitesse que le fais-
ceau d'électrons.
Sur la figure 4a, on a représenté la photo-
cathode 2 et l'électrode accélératrice 10 ainsi que le schéma des faisceaux issus de la photocathode tels que
les faisceaux 62 et 64. Le point de première conver-
gence est situé en 66 et l'image de la photocathode
donnée par l'électrode accélératrice 10 est représen-
tée en pointillé en 68. La position du point de pre-
mière convergence 66 de l'image de la photocathode 68 et la hauteur du point de première convergence varient en fonction du rapport e/d, o e est la demi-largeur de la fente de l'électrode accélératrice 10 et d la
distance entre la photocathode et l'électrode accélé-
ratrice. Sur la figure 4b, on a représenté dans le plan spatial la photocathode émettant des faisceaux d'électrons tels que 70, 72 et 74, l'image 76 de la photocathode donnée par l'électrode accélératrice 10
dans ce plan étant située en aval.
Sur les figures 5a et 5b, on a représenté la lentille quadrupolaire 38. Cette lentille est formée selon ce mode de réalisation de quatre arcs hyperboles
equilatères, les arcs en vis-à-vis 16 et 18 étant por-
tés au potentiel +V et les arcs 6 et 8 au potentiel -V.
Sur la figure 4b, on a représenté la zCme lentille
quadrupolaire de longueur Ji vue de cÈté en coupe se-
lon le plan yOz.
Le potentiel à l'intérieur d'une telle len-
tille est de la forme V = A(y - x2); la lentille est
convergente dans le plan xOz, âV/ x = -2Ax, et di-
vergente dans le plan yOz,,-V/b y = +2Ay.
On utilise la propriété de convergence de la lentille quadrupolaire 38 pour faire l'image de la fente 34 de la photocathode 2 sur l'icran. Dans le plan spatial, le faisceau issu de la photocathode 2 a
des dimensions qui ne sont pas négligeables par rap-
port à la distance inter-électrode 2a. C'est donc dans le plan spatial que les aberrations de la lentille
quadrupolaire altéreront la qualité de l'image.
Dans le plan de déflexion, la hauteur de la
fente étant par exemple de 1 mm, la hauteur du fais-
ceau sera faible devant 2a, de l'ordre du centimètre,
et les aberrations négligeables. L avantage de la len-
tille quadrupolaire sur la lentille convergente simple est de ne pas introduire de grosses distorsions dans
le plan spatial puisqu'elle est dépourvue d'aberra-
tions du premier ordre.
La forme des électrodes permettant de réali-
ser le champ quadrupolaire est, comme on l'a vu une branche d'hyperbole équilatère. Cette forme étant dif- fic ile à usiner, on la remplace, dans une variante de
V invention, par un arc de cercle oscu-
lateur. Sur la figure 6, on a représenté un mode de réalisation d'une lentille convergente dans le plan de
déflexion tel que les lentilles 36 et 40. Cette len-
tille est constituée de trois paires de plaques 78,80 et 82. Les plaques 78 et 82 sont à la masse, et la plaque 80 à un potentiel négatif. Ce potentiel est
réglable et peut être ajusté indépendamment pour cha-
cune des lentilles 36 et 40 situées de part et d'autre de la lentille quadrupolaire 38. Ceci permet, tout en focalisant le faisceau sur l'écran, de modifier son épaisseur à l'entrée de l'optique de déflexion, ce qui conditionne l'épaisseur de la trace sur l'écran. La
résolution temporelle peut ainsi être réglée en fonc-
tion de chaque application. L'épaisseur minimale de la trace sur l'écran est très sensiblement plus petite
que dans les tubes selon l'art connu.
On a représenté sur la figure 7 un mode de
réalisation de l'électrode de déflexion 42.
Un des problèmes importants qui apparait lorsque l'on défléchit un faisceau électronique est la défocalisation de déflexion. Lorsqu'on dévie un faisceau d'électrons au moyen de plaques, porté à des
potentiels positif et négatif par rapport à un poten-
tiel moyen, on voit la trace s'épaissir de part et d'autre de la position médiane. Cet épaississement est
dû à l'effet de lentille convergente créé par l'appli-
cation sur les plaques des tensions de déflexion: les il électrons proches des plaques positives sont accélérés
et étant plus rapides sont moins déviés que les élec-
trons axiaux.
Au contraire, les électrons plus proches des plaques négatives sont ralentis, donc davantage dé-
viés, si bien que le croisement des trajectoires s'ef-
fectue plus près que voulu de la sortie des plaques de déflexion. On montre quel'épaisseur de la trace est proportionnel à w /(12.L) o v est la largeur du faisceau en entrée de l'optique de déflexion, 12 la longueur des plaques de déflexion et L la distance
entre l'entrée des plaques de déflexion et l'écran.
L'épaisseur du faisceau ne peut être réduite
si l'on souhaite conserver la majeure partie du cou-
rant transporté. De plus, la longueur des plaques 12 ne peut être augmentée sans amputer la bande passante
du système de déflexion. Il y a donc intéret à accroî-
tre la longueur L dans les limites compatibles avec la
longueur du tube.
La bande passante du système de déflexion est limitée par le temps de transit des électrons du
faisceau entre les plaques. Pour atteindre des vites-
ses de balayage élevées, on utilise un système de dé-
flecteur divisé à propagation d'onde c'est-à-dire un système dans lequel le signal de déflexion accompagne les électrons du faisceau. Ceci permet d'obtenir un déflecteur simple, à forte sensibilité, donc avec une tension de défiexion faible, et à très grande bande passante. L'optique de déflexion 42 représentée sur la figure 7 comprend une plaque 84 mise à un potentiel constant et une plaque 86 formant une ligne en zigzag
telle que la rampe de tension se propage, dans la di-
rection Oz, à la vitesse des électrons du faisceau.
Pour permettre une bonne propagation du signal de ba-
layage, l'ensemble fils d'arrivée, connecteurs et li-
gne en zigzag doit être adapté à l'impédance et refer-
mé sur l'impédance caractéristique. Ceci est réalisé par une résistance 87 disposée entre la plaque 86 et la masse. L'adaptation est enfin ajustée au moyen
d'une contre plaque 88 portée au potentiel de la mas-
se. Lorsque le tube est au repos, les électrons peuvent être bloqués de manière connue au niveau de la photocathode par un potentiel négatif appliqué sur une électrode de commande disposée entre la photocathode et l'électrode accélératrice. Un signal électrique de forme rectangulaire positif est alors superposé à ce
potentiel négatif de polarisation pour obtenir l'ou-
verture du tube. Ce mode de réalisation n'est pas tou-
jours le plus adapté, notamment lorsque la distance entre la photocathode et l'électrode accélératrice est de l'ordre de quelques millimètres seulement et que le potentiel de l'électrode accélératrice est élevé, par
exemple supérieur à 10 kV.
On a représenté sur la figure 8 un autre
mode de réalisation d'un système d'obturation du fais-
ceau électronique. Sur cette figure, représentant en coupe les différents éléments du tube, on a ajouté une première lentille d'obturation 90 entre la lentille convergente 36 et la lentille quadrupolaire 38, et une seconde lentille d'obturation 92 entre la lentille
convergente 40 et l'électrodede déflexion 42. L'obtu-
ration est réalisée par déflexion du faisceau électro-
nique en polarisant une des électrodes de la lentil-
le 90.
L'impact des électrons sur la lentille 92
engendre des électrons secondaires dont il serait pré-
judiciable qu'ils puissent se propager dans le tube.
Pour empêcher cela, il suffit de confiner les élec-
trons secondaires dans l'espace délimité par la len-
tille 92 en appliquant sur ladite lentille un poten-
tiel supérieur au potentiel da la lentille convergente 40. Une tension de quelques centaines de volts est suffisante pour assurer l':bturationi
En conclusion, onr va indiquer les caracté-
ristiques géométriques et électriques d'un mode de réalisation de i'invention - distance photocathod5e-cran a 500 mm, - dimensions de la fente de la photocathode s 1l2 L mP - grandissement dans le plan spatial a 2, - dimensions de la fente accé1!ratrice - 2x!2 mi, - lentille quadrupoleire, 1965 mm, a=14,4.mm - électrode de défexion 2 12=59 m L=223 r cu=2,8 mm, sensibilité f,08 mmi/V - plage utile de i'écran 24x32 mm, potentiel d'accélération: 15000 V, - potentiel de la ientille quadrupolaire: + 219 V, - potentiel de blocage de l'électrode d'obturation
- 500 V,
- potentie2 des lenti!ns planes oonî-rgentes: 500 V, - sensibilité de déflexion: 0,08 mm/V, - défocalisation de déflexion: = 25 IMn résolution spatiale dclans le sens de la fente z 25 pi/mm, - distorsion inférieure à 2%, - épaisseur de la trace dans le plan de déflexion: im, résolution temporelle le long de la fente:
1 picoseconde.

Claims (8)

REVENDICATIONS
1. Tube convertisseur d'image à balayage de fente destiné à observer des phénomènes lumineux d'évolution rapide par balayage sur un écran (4) de l'image d'une fente (34), ladite fente recueillant sur
une photocathode (2) la lumière envoyée par le phéno-
mène lumineux à étudier, et émettant un faisceau d'électrons (12, 30, 58), ledit tube comprenant ladite photocathode (2), un moyen d'obturation (90, 92), une
électrode accélératrice (14) et une optique de dé-
flexion et de focalisation du faisceau d'électrons si-
tuée entre l'électrode accélératrice et l'écran, ladi-
te optique de déflexion et de focalisation comprenant un premier moyen électronique pour faire l'image de la plus grande dimension de ladite fente sur l'écran et un second moyen électronique indépendant du précédent pour focaliser et défléchir le faisceau, dans le plan de l'écran, dans une direction perpendiculaire à la direction précédente, ledit tube étant caractérisé en ce que ledit second moyen électronique comprend, entre l'électrode accélératrice et l'écran, une optique de
focalisation suivie d'une électrzde de déflexion, ladi-
te optique de focalisation faisant l'image de la plus petite dimension de la fente sur l'écran et limitant la largeur du faisceau en entrée de l'électrode de déflexion.
2. Tube convertisseur d'image selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que l'optique de fo-
calisation et l'éectrodededéflexioncomporte,entreléectrode accélératrice (14) et l'écran (4), une lentille plane convergente (36), une lentille quadrupolaire (38), une autre lentille plane convergente (40) et une électrode
de déflexion (42).
3. Tube convertisseur d'image selon l'une
quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en
ce que l'électrode de déflexion (42) forme une ligne à
propagation d'onde.
4. Tube convertisseur selon l'une quelcon-
que des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que
la fente de la photocathode (2) a une forme rectangu- laire, d'axes perpendiculaires Ox et Oy, l'axe Ox étant parallèle au grand côté du rectangle de centre O, et en ce que l'électrode accélératrice (14) est munie d'une fente parallèle à l'axe Ox, le faisceau
électronique créé par impact de la lumière sur la pho-
tocathode étant accéléré, selon l'axe Oz perpendicu-
laire à Ox et Oy, par un potentiel positif appliqué
sur l'électrode accélératrice (14), en ce que la len-
tille quadrupolaire (38) convergente dans le plan xOz, dit plan spatial, est divergente dans le plan yOz, dit plan de déflexion, et en ce que chaque lentille plane (36, 40) est convergente dans le plan yOz de déflexion et en ce qu'une alimentation électrique applique une tension variable entre les électrodes de déflexion (42) pour défléchir dans la direction Oy le
faisceau électronique en fonction du temps.
5. Tube convertisseur selon l'une quelcon-
que des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la
photocathode (32) est plane.
6. Tube convertisseur selon l'une quelcon-
que des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la
lentille quadrupolaire (38) est constituée par quatre électrodes cylindriques (6, 8, 16, 18) de génératrices parallèles à l'axe Oz, et dont les sections droites dans un plan parallèle au plan zOy sont sensiblement
des portions d'hyperboles équilatères, deux électro-
des en vis-à-vis étant portées à un potentiel positif
et les deux autres électrodes en vis-à-vis à un poten-
tiel négatif.
7. Tube convertisseur selon l'une quelcon-
que des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la
lentille quadrupolaire (38) est constituée par quatre électrodes cylindriques et à génératrice parallèle à l'axe Oz, et dont les sections droites dans un plan parallèle au plan xOy sont des arcs de cercle, deux électrodes en vis-à-vis étant portées à un potentiel positif et les deux autres électrodes à un potentiel négatif.
8. Tube convertisseur d'image selon l'une
quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
que les lentilles planes convergentes (36, 40) compor-
tent trois paires de plaques, les plaques extrêmes
étant à la masse.
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