Работни характеристики на трансмисионен електронен микроскоп
1. Стабилност
Стабилността на една фотоумножителна тръба се определя от редица фактори като характеристиките на самото устройство, работното състояние и условията на околната среда. Има много случаи, при които изходът на тръбата е нестабилен по време на работа, главно:
а. Лошо заваряване на електродите в тръбата, разхлабена структура, лош контакт на катодни шрапнели, разряд между полюсите на върха, прескачане на огъня и други явления на нестабилност при прескачане, причинени от големия и малък сигнал.
b. Непрекъснатост и нестабилност на умора, причинени от твърде голям изходен ток на анода.
° С. Ефектът на условията на околната среда върху стабилността. Чувствителността на тръбата намалява, когато температурата на околната среда се повиши.
d.Влажната среда причинява изтичане между щифтовете, което води до повишен тъмен ток и нестабилност.
д. Електромагнитното поле на околната среда причинява нестабилност.
2. Ограничете работното напрежение
Граничното работно напрежение е горната граница на напрежението, разрешено да се прилага към тръбата. По-високо от това напрежение, тръбата генерира разряд или дори повреда.
Приложения
Поради голямото усилване и краткото време за реакция на фотоумножителната тръба и тъй като нейният изходен ток е пропорционален на броя на падащите фотони, тя се използва широко в астрофотометрията и астроспектрофотометрията. Неговите предимства са: висока точност на измерване, възможност за измерване на относително слаби обекти и възможност за измерване на бързи промени в астрономическата яркост. В астрономическата фотометрия по-широко използваната е умножителната тръба с фотокатоден антимон и цезий, като RCA1p21. Голямата квантова ефективност на тази фотоумножителна тръба е около 4200Å, което е около 20%. Съществува и фотоумножител с двоен алкален фотокатод, като GDB-53, който има съотношение сигнал/шум с един порядък по-голямо от това на RCA1p21, с много нисък тъмен ток. За да се наблюдава близката инфрачервена област, обикновено се използва многобазов фотокатод и фотоумножителна тръба с галиев арсенид катод, като последният има квантова ефективност до 50%.
Обикновените фотоумножителни тръби могат да измерват само една част от информацията наведнъж, т.е. броят на каналите е 1. матрица. Тъй като броят на каналите е ограничен от фината метална жица в края на анода, възможни са само стотици канали.






