Оптический способ бесконтактного измерения фокусного расстояния рефракционных каналов

 

Изобретение может быть использовано для оптимизации параметров мало- 1 мощного излучения систем связиj лока- 1ШИ и дальнометрнрования, работающих в рефракционных каналах, а также для систем коррекции интенсивного оптического излучения. Цель изобретенияповьпиение точности измерений для рефракционного канала с аберрациями. Оптический способ реализуется посылкой зондирующего пучка лазерного излучения по оптической оси рефракционного канала и приемом рассеянного лучения зондирующего пучка вне каналов непосредственной близости от его края. При увеличении диаметра зондирующего пучка, производимом далее, находят положение точки максимального значения интенсивности принимаемого сигнала и по расстоянию L от этой точки до источника зондирующего излучения по формуле ,2 судят об искомом параметре, где Vg - искомйе фокусное состояние. 2 ил. i С

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)5 G 01 N 21/47

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

H ABT0PCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET CCCP

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (46) 07. 10,92, Бюл, И - 37 (21) 4185303/25 (22) 26.01.87 (71) Институт оптики атмосферы

СО АН СССР (72) А.А.Земпянов, И.П.Лукин и С.Н.Синев (53) 551.508.8(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР, 9 1163716, кл. С Oi И 21/47, 1985.

Авторское свидетельство СССР

В 1145760, кл. С 01 М 21/47; 1984. (54) ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ BECKOHTAKTHOI 0

ИЗМЕРЕНИЯ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ РЕФРАКЦИОННЫХ КАНАЛОВ (57) Изобретение может быть использовано для оптимизации параметров мало.мощного излучения систем связи, локации и дальнометрирования, работающих в рефракционных каналах, а также для

j систем коррекции интенсивного оптического излучения. Цель изобретения— повышение точности измерений для рефракционного канала с аберрациями.

Оптический способ реализуется посылкой зондирующего пучка лазерного излучения по оптической оси ре@ракционного канала и приемом рассеянного из лучения зондирующего пучка вне каналов непосредственной близости от его края. При увеличении диаметра зондирующего пучка, производимом далее, находят положение точки максимального значения интенсивности принимаемого сигнала и по расстоянию L„ от этой точки до источника зондирующего излу- р чения по формуле F =L„/2,2.ñóäÿò об искомом параметре, где Р, " искомое фокусное состояние. 2 ил.

Изобретение относится к техничес. кой физике, в частности к измерению параметров оптического излучения, и может быть использовано для бескон" тактного определения фокусного рас ToHHHR peфракционных каналоВ с абер ра цнями.

Цель. изобретения — повышение точности измерений для рефракционного 19 канала с аберрациями.

На фиг. I и 2 изображены блок-схемы устройств, реализующих данный способ. 15

Способ заключается в следующем, Пучок лазерного излучения от источника 1 через коллиматор 2 с переменной диафрагмой 3 посыпается в рефракционный канал 4 по его оптичес- 20 кой оси 5. После прохождения некото" рого расстояния в рефракционном канале зондирующий пучок иэ-за рефракции выходит иэ канала и .принимается фоториемником б, находящимся, например,. на подвижной площадке (см. фиг. 1).

Диафрагмой Э производится увеличение диаметра зондирующего пучка до тех пор, пока сигнал от фотоприемника 6 не начнет быстро расти, тогда блок У управления включит привод 8, который будет перемещать фотоприемник Ь вдоль. канала до получения максимального сигнала от приемника б, после чего при помощи шкалы 9 измеряется рассто- 3$

,янйе от источника 1 зондирующего иэ" ,лучения до очки приема Lz, а по фор еле F, L„/2,2 судят об искомом пара.метре. Во втором случае (фиг. 2) мак, симум определяется электронным скани-40 рованием по матрице 10, а в блоке 11 вычисляется искомый параметр Р,.

Ввиду того, что в способе регистрируется положение аберрационного максимума в пучке зондирующего иэлуnews, аберрационные искажения пучка не вносят дополнительной ошибки в измерения Г, так как онн сами несут полезную информацию. Точность метода тем выше, чем больше аберрацнонные искажения.

Преимуществом предлагаемого способа измерения является воэможность измерения в узких редакционных каналах (с 1 см) и воэможность проводить измерения в средах с сильной нелиней" костью

Формула изобретения

Оптический способ бесконтактного

2 измерения фокусного расстояния рефракционных каналов путем посылки по оптической оси канала зондирующего коллимированного пучка лазерного излучения на частоте, отличной -от частоты излучения, создающего рефракционный канал, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью поышения точности измерений в рефракционных каналах с аберрациями, регистрируют рассеянное каналом излучение зондирующего пучка вне рефракционнаго канала у его края, увеличивают диаметр зондирующего пучка до достижения реэ кого увеличения интенсивности регистрируемого рассеянного излучения,находят положение точки максимального . значения интенсивности регистрируемого излучения и но расстоянию L от этой точки до источника зондирующего пучка излучения определяют искомый параметр Р по формуле о -L /2ю 2 ° I4 !4477

Редактор Г.Мозкечкова

°

Тирак .. Подписное

ВПИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1)3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 4565 ц о„зводстве„но полиграфическое предприятие

Составитель С.Непомнящая

Техред Л.Сердюкова Корректор М.Максимишинец

Оптический способ бесконтактного измерения фокусного расстояния рефракционных каналов Оптический способ бесконтактного измерения фокусного расстояния рефракционных каналов Оптический способ бесконтактного измерения фокусного расстояния рефракционных каналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптике дисперсных сред и может быть использовано для исследования молекулярного состояния вещества в технологии производства дисперсных сред и веществ, в прикладной оптике для контроля атмо сферного аэрозоля, туманов и дымки

Изобретение относится к атмосферной оптике и может быть использовано для измерения характеристик турбулентных неоднородиостей, для метеообслуживания полетов летательilbix аппаратов, а также п метеорологии для статистических измерений профилей параметров турбулентности

Изобретение относится к области метеорологического приборостроения и измерения прозрачности атмосферы

Изобретение относится к оптическим устройствам для изучения свойств частиц

Изобретение относится к приборам для оптических исследований, в частности для изучения оптических характеристик частиц, находящихся в голове и у поверхности-ядра кометы

Изобретение относится к области оптических измерений концентрации аэрозолей

Мутномер // 1394111
Изобретение относится к оптическим измерениям, в частности к измерениям мутности жидкости

Изобретение относится к области оптического анализа пористой структуры материалов и может использоваться для неразрушающего контроля и авматизированного исследования пенопластов

Изобретение относится к области физики, к оптике, к приборостроению и может найти применение в биологии и медицине при исследовании взвесей эритроцитов, клеток, органелл

Изобретение относится к области оптических приборов, в частности к фотометрическим устройствам для измерений концентраций веществ с помощью химически чувствительных элементов

Изобретение относится к медицине и используется при исследовании взвесей эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам определения малоугловой индикатрисы рассеяния, и может быть использовано при гранулометрическом анализе аэрозолей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения оптических характеристик мутных сред в условиях фонового излучения, и может использоваться в устройствах, предназначенных для излучения и контроля окружающих воздушной, водной и других мутных сред

Изобретение относится к области технической физики, в частности, к способам измерения интенсивности рассеяния оптического излучения веществом, позволяющим получать локальные, а также усредненные по поверхности исследуемого объекта характеристики рассеяния

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при дистанционном лазерном зондировании элементного состава атмосферных газов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при решении задач непрерывного контроля содержания нефти или масла в воде, экологического мониторинга, измерения концентрации эмульсий
Наверх