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traitement appliqué aux électrons. Ils percutaient alors un
second revêtement chargé de les convertir en lumière. La
couleur verte est due à ce revêtement à base phosphore, qui
présente un meilleur rendement lumineux sous l’effet du
bombardement électronique.
Dans les années 80, puis 90, des amplificateurs
d’image de seconde génération utilisent une pastille
perforée de plusieurs millions de tubes de 10 micromètres
de diamètre. A l’issue de leur accélération, les électrons
traversent les tubes tandis que, une tension de plusieurs
milliers de volt est appliquée, ce qui crée un champ
électrique important tout au long des tubes. La paroi
interne des microtubes est revêtue d’un semi-conducteur.
Chaque électron se heurte à ce revêtement, en libérant
alors plusieurs autres par effet de cascade. Ce flot
d’électrons vient percuter le revêtement phosphorescent et
recrée l’image. Le gain en luminosité du procédé atteint
80 000 (c’est-à-dire 80 000 fois la luminosité de l’image
d’origine) !
La troisième génération n’est guère différente de la
seconde, si ce n’est par la composition de revêtement
photosensible, chargé de convertir la lumière d’origine en
électrons. Elle se compose essentiellement d’arséniure de
gallium (semi-conducteur photo-sensible), ce qui lui
confère une bonne sensibilité dans le proche infrarouge.
Or, la lumière issue des étoiles et de la lune est riche dans
ces longueurs d’ondes. De même, la chaleur accumulée
durant la journée par le sol devient une source de lumière.
Une gamme de longueur d’ondes non négligeables,
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