¿Cómo funcionaba la cámara ultravioleta electrográfica de Skylab?

Esta respuesta enlaza con el SP-404 Skylab de history.nasa.gov's Astronomy and Space Sciences . En lo que parece el capítulo 2, página 14 , se menciona la cámara electrográfica de Skylab , que se muestra a continuación.

En la imagen veo lo que parece un telescopio óptico Cassegrain excepto que también se muestran trayectorias de electrones y un campo magnético.

Pregunta: ¿Cómo funcionaba la cámara ultravioleta electrográfica de Skylab? ¿Cómo contribuye el campo magnético a la operación y por qué esa superficie curva que parece un espejo secundario hiperbólico de Cassegrain es realmente curva?

Cámara ultravioleta electrográfica Skylab

La respuesta está en el enlace al capítulo 2, página 14. El campo magnético se usa como una lente para que los electrones construyan una imagen de electrones en la película como se hace en un microscopio electrónico. La luz ultravioleta se traduce en electrones por un fotocátodo en el segundo espejo más pequeño.
¿Está el fotocátodo delante del secundario o sobre él? ¿Por qué hay un espejo secundario? Hay un rompecabezas aquí. Las lentes magnéticas tienen una fuerte aberración cromática, ¿cómo logra el sistema una buena calidad de imagen electrónica en este caso?
El fotocátodo debe estar en el espejo secundario, los fotones UV se absorben en el fotocátodo y se emiten los electrones. La flecha vertical es solo para indicar la imagen óptica o electrónica. La mala calidad de la lente magnética se compensa con la longitud de onda muy corta de los electrones.
@Uwe no existe tal compensación, eso no tiene sentido. Los microscopios electrónicos trabajan muy duro para combatir la enorme aberración cromática inherente a las lentes magnéticas.
Está bien, estoy equivocado acerca de la compensación. Pero la aberración cromática requiere diferentes longitudes de onda o energías de electrones. Si el voltaje de aceleración es constante y el ancho de banda de la longitud de onda UV es pequeño, la variación de la longitud de onda de los electrones es pequeña y, por lo tanto, la aberración cromática también.

Respuestas (1)

De manera similar a los dispositivos de visión nocturna, la parte sensible a la luz es el fotocátodo, que libera electrones cuando es golpeado por fotones. Los electrones en el fotocátodo son acelerados por la polarización de -25 kilovoltios, lo que les permite enfocarse con buena resolución sobre la superficie de una película utilizando el campo magnético.

"Cámaras electrográficas para el ultravioleta de vacío" por Carruthers, GR en "Electrografía y aplicaciones astronómicas; Actas de la Conferencia", Austin, Tex., 11 y 12 de marzo de 1974. (A75-23926 09-89) Austin, Universidad de Texas , 1974, pág. 93-113; Discusión, pág. 114-116.

Citando el artículo:

[...] hemos estado desarrollando una serie de cámaras electrográficas enfocadas magnéticamente que utilizan un fotocátodo de haluro alcalino en la superficie frontal [...] En estos dispositivos, el fotocátodo está montado en el foco de un sistema óptico que está parcialmente contenido dentro del dispositivo de imagen

diagrama de una cámara electrográfica Schmidt

Entonces, aparentemente, el espejo secundario en realidad no funciona como un espejo (el camino óptico termina aquí) y su forma solo corrige la curvatura del campo. Ver cámara Schmidt .