Menggunakan pelat microchannel (MCP) di dalam pipa, dimungkinkan untuk melepaskan elektron identik ketika elektron melewati pipa, yang jumlahnya sama dengan jumlah elektron asli dikalikan dengan faktor (sekitar beberapa ribu kali). Kerja. Pelat saluran mikro adalah cakram kaca tipis yang dibuat menggunakan teknologi serat optik yang memiliki jutaan pori mikroskopis (saluran mikro) di dalamnya. Elektroda logam ditempelkan di kedua sisi pelat microchannel, yang berada dalam ruang hampa. Setiap saluran mikro berfungsi sebagai penguat elektronik dan berukuran sekitar 45 kali lebih lebar dari tingginya.
Elektron dari photocathode didorong melalui microchannel kaca dengan voltase tinggi 5,000 volt antara dua elektroda ketika mereka mengenai elektroda pertama pada pelat microchannel. Emisi sekunder bertingkat adalah proses ribuan elektron dalam saluran mikro yang dipancarkan ketika elektron mengalir melewatinya. Sederhananya, saat elektron awal bertabrakan dengan dinding saluran mikro, atom yang tereksitasi melepaskan elektron tambahan. Beberapa elektron baru memasuki saluran mikro dan ribuan meninggalkannya sebagai akibat elektron baru ini menumbuk lebih banyak atom dan memulai reaksi berantai. Fakta bahwa saluran mikro pada MCP agak miring (sekitar 5-8 derajat ) adalah fitur menarik karena berfungsi untuk mengurangi umpan balik optik langsung dari lapisan fosfor pada output serta umpan balik ion selain menginduksi tumbukan elektron.
Gambar night vision terkenal karena kemilau hijaunya yang menakutkan.
Elektron menumbuk layar berlapis fosfor di ujung tabung intensifier gambar. Karena elektron dikelompokkan mirip dengan bagaimana foton awalnya terbentuk, mereka mempertahankan lokasi relatifnya saat bergerak melalui saluran mikro, menghasilkan gambar yang jelas. Fosfor memasuki keadaan tereksitasi dan memancarkan foton sebagai akibat dari energi yang dibawa oleh elektron ini. Gambar hijau yang dihasilkan oleh fosfor ini di layar telah berkembang menjadi ciri khas peralatan night vision. Gambar berpendar hijau dapat dilihat melalui serangkaian lensa berbeda yang disebut eyepieces, dan eyepiece dapat dimanipulasi untuk memperbesar atau memusatkan gambar. NVD dapat dihubungkan ke perangkat tampilan elektronik, seperti monitor, atau untuk mengamati gambar secara langsung melalui eyepieces .






