Устройство для проверки линейности фотометрических устройств

 

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и может быть использовано для проверки линейности фотометров, спектрофотометров, приемников излучения и т.п. Цель изобретения - расширение динамического диапазона измерения линейности проверяемых фотометрических устройств, упрощение устройства. В устройстве подвижные заслонки расположены в параллельных плоскостях и их кромки выполнены в виде "кошачьего глаза". В устройство введена шторка с отверстием, расположенная параллельно заслонкам с возможностью перемещения. Размер отверстия превышает суммарный диапазон перемещения кромок заслонок, оно расположено в центре шторки, размер которой более чем в два раза превышает суммарный диапазон перемещения. Шторка с отверстием в среднем положении пропускает оба пучка, а в крайних положениях один из пучков перекрывается, а второй проходит. Измерение линейности производится методом сложения света. 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ fNHT СССР (21) 4418913/25-25 (22) 03.05.88 (46) 30.10.90.Бюл. У 40 (72) В.A.Ñàíäèìèðîâ (53) 535.242 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У- 756339. кл. G 02 В 27/32, 1980.

Аксютов Л.Н., Холопов Г.К. Методы измерения нелинейности приемников излучения. — ОМП. 1973, 10, ч.4247. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛИНЕЙНОСТИ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (57) Изобретение относится к оптикомеханической промышленности и может быть использовано для проверки линейности фотометров, спектрофотометров, приемников излучения и т.п. Цель изобретения — расширение динамичесИзобретение относится к оптикомеханической промышленности и может быть использовано для проверки линейности фотометров, спектрофотометров, приемничков излучения и т.п.

Цель изобретения — увеличение динамического диапазона измерений при одновременном упрощении устройства.

На фиг.1 представлено устройство общий вид; на фиг.2 — 4 — схемы вза имного расположения подвижных заслонок, диафрагмы с отверстием и неподвижной перемычки: на фиг.5 - 7„SUÄÄ 1603198 А1 щ) С 01 J 1/04

2 кого диапазона измерения линейности проверяемых фотометрических устройств, упрощение устройства. В устройстве подвижные заслонки расположены в параллельных плоскостях и их кромки выполнены в виде "кошачьего глаза", В устройство введена шторка с отверстием, расположенная параллельно заслонкам с возможностью перемещения. Pasмер отверстия превышает суммарный диапазон перемещения кромок заслонок, оно расположено в центре шторки, размер которой более чем в два раза . превышает суммарный диапазон перемещения; Шторка с отверстием в среднем положении пропускает оба пучка, а в крайних положениях один из пучкрв .перекрывается, а второй проходит. Измерение линейности производится методом сложения света. 7 ил. схемы, поясняющие работу устройства (пунктиром выделено схематически показанное устройство).

Устройство содержит основание 1 е отверстием, на котором закреплены три пары направляющих 2 (фиг.1). В одну пару направляющих 2 помещена левая подвижная заслонка 3. в другую пару — правая подвижная заслонка 4 с закрепленными на них бобышками 5,.

Кромки подвижных заслонок 3 и 4 вы— полнены в виде "кошачьего глаза", и зона их перемещения соответствует

1603198 отверстию в основании 1. Винты 6 и 7 через резьбовые отверстия в основании 1 соединены с бобышками 5. В се.редине отверстия в основании 1 уст. ройства перпендикулярно направлению перемещения заслонок 3 и 4 расположе на неподвижная перемычка 8. В одной из пар направляющих 2 расп6ложена шторка 9 с отверстием и ручкой 10.

Отверстие в шторке 9 имеет размеры, превышающие размеры зоны перемещения кромок подвижных з аслонок 3 и 4 и в направлении перемещения, и в по- перечном направлении. На основннии 1 установлены упоры 11, ограничивающие перемещение шторки 9,так,что в оцном из крайних пЬложений полностью перекрывается зона перемещения, кромки одной из непрозрачных заслонок, а зона перемещения кромки другой непрозрачной заслОнки полностью открыта, в другом крайнем положении- — наоборот.

На основании 1 устаноглен также шариковый фиксатор 12 (показан в разрезе). а на ручке 10 изготовлен паз

13, соответствующий положению шторки

9 с отверстием, при котором зоны

Перемещения кромок подвижных заслонок 3 и 4 полностью открыты. На фиг.2 — 4 покаэань» три рабочих вари-: анта взаимного расголожения подвижных заслонок 3 и 4,. шторки 9 с отверстием и перемычки 8 (по ходу .световых лучей), а также необходимые размеры. Подвижные заслонки 3 и 4 показаны в положении максимального раскрытия. На фиг,2 шторка с отверстием изооражена в среднем положении.

Размер окна в направлении перемещения превосходит суммарный диапазон. перемещения заслонок 3 и 4 и размер перемычки 8. длина всей шторки в направлении перемещения заслонок

3 и 4 более чем вдвое превосходит суммарный диапазон перемещения засло-нок 3 и 4. На фи»-.5 — 7 приведены схемы, поясняющие работу устройства.

Устройство помещают в,параллельный пучок излучения, полученный от лампы 14 с помощью линзы 15. Прошедшее через устройство излучение собирается линзой.16 на фотоприемнике 17, При необходимости в пучок излучения вводят светофильтр, выделяющий диапазон длин волн, на котором необходи-. мо проверить линейность фотоприемни.к а Ф ные циклы измерений до получения требуемого максимального светового потока, при этом если имерения начинали с введенным нейтральным светофильтром, то по окончании любого цикла светофильтр можно убрать и продолжить измерения„

Для произвольного цикла 1 отклонение cBeTQBoff характеристики от с линейной в процентах определяют по формуле х5

»

2 А» -С

1Ъ, —

2 А». 100, . с

Устройство работает следующим образом.

Перемещают »»»торку 9 с отверстием влево цо упора (фиг.4 и 5), Вращая

5 винт 6, передвигают левую непрозрачную заслонку 3 до получения с фотоприемника 17 некоторого минимальногр сигнала А, начиная с которого требуется проверить линейность преобразования фотоприемником светового потока в электрический сигнал, Если сигнал Л » получают при очень малом размере оКНВ (менее 0,2 мм), то можно ввести нейтральный светофильтр в световой пучок, что позволяет получить сигнал Л » при большем окне. .Полученному сигналу Л, соответствует световой поток Ф . Перемещают шторку 9 вправо до упора (фиг.3 и 6) и с помощно винта 7 перемещают правую заслонку 4 до получения светового потока »»" на фотоприемнике, чему соответствует отсчет Л,. Перемещают шторку 9 в среднее полох;ени (фиг.2 и 7), определяемое шариковым фиксатором 12 (фиг.1). На фотсприемчике получают световой поток 2»»", чему соответствует отс .е- С». На этом первый цикл измерений закончен, Начинают второй цикл. Перемещают. шторку 9 влево до упора, и, перемещая левую заслонку 3, получают на фотоприемнике световой поток 2Ф, чему соответствует отсчет по фотоприемнику А,= С », 35 затеи, переместив шторку 9 вправо до упора, перемещением гравой заслон ки 4 получают нг фотоприемнике светогой поток 2Р, че» у такж соответствует отсчет Л = С<. Затем устанавли4 вают шторку 9 в среднее положение, при этом на фотоприемнике получают световой поток 4Ф, чему отсчет С, по фотоприемнику. Повторяют описан5 1603

При выполнении описанной последовательности операций световой поток на фотоприемнике 17 после каждого цикла удваивается. Устройство позволяет получать последовательность световых потоков, отличающихся друг от друга на некоторую постоянную ве« личину. Для этого в каждом цикле изменяют положение только одной заслонки таким образом, чтобы получать световой поток, полученный в предыдущем цнкле (при среднем положении диафрагмы). Положение второй заслонки не изменяют, На фотоприемнике получают следующий ряд световых потоков,2, ЗФ 4 Р и т.д. Для произвольного цикла i отклонение от линейности в процентах определяют по формуле

Устройство для проверки линейнос1ð ти фотометрических устройств, содержащее две подвижные заслонки, выпол ненные с возможностью перемещения навстречу одна другой, и перемычк5, установленную с перекрытием зоны

15 сОприкосновения KpoMQK подвижных зас лонок, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью увеличения динамического диапазона измерения линейности фотометри .еских устройств при

20 одновременном упрощении конструкции, подвижные заслонки расположены в разных параллельных плоскостях, а кромки их выполнены в виде "кошачьего глаза"„ при этом в плоскости, 25 параллельной плоскостям подвижных заслонок, установлена с воэможностью перемещения в одном направлении с заслонками шторка, имеющая в центре отверстие, причем в направлении пере30 мещения роо-эмер отверстия превышает расстояние межпу крайними положениями заслонок, а размер шторки более чем В два раза превышает это расстояние, А i - С|

A — — — -.-— - - 100

А;

Устройство имеет расширенный динамический диапазон эа счет использо— вания профиля кромок заслонок 3 и 4 в виде "кошачьего глаза" и размещения их в разных плоскостях. При этом упрощена конструкция устройства за счет того, что перемычка выполнена неподвижной, световые потоки перекрываются шторкой с отверстием, а изменение световых потоков производится за счет перемещения подвижных заслонок

3 и 4. Введенная шторка с отверстием

198 6 характеризуется простотой конструкции и практически отсутствием требований к точности повторных установок.

Формула изобретения

1603 98

1603198

1603198 Составитель А.Шеляков (Редактор А. Огар Техред М.Дидык

Корректор О.Ципле

Подписное

Заказ 3371 Тираж 425

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035р МОсква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для проверки линейности фотометрических устройств Устройство для проверки линейности фотометрических устройств Устройство для проверки линейности фотометрических устройств Устройство для проверки линейности фотометрических устройств Устройство для проверки линейности фотометрических устройств Устройство для проверки линейности фотометрических устройств 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а более конкретно - к переносным устройствам фотометрического контроля электромагнитного излучения в ближней области ультрафиолетового (УФ) спектра, применяемым при люминесцентной дефектоскопии, в том числе при капиллярном методе неразрушающего контроля

Изобретение относится к метрологии многоэлементных фотоприемников (МФП) и может быть использовано для измерения коэффициента фотоэлектрической связи между чувствительными элементами МФП

Изобретение относится к области измерения оптических параметров атмосферы и может быть использовано в системах, работающих в видимом диапазоне волн

Изобретение относится к фотометрии, а более конкретно к технике измерения квантовой эффективности фотодиодов и фотогальванических элементов, и может быть использовано при аттестации фотоприемников

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в фотометрах

Изобретение относится к устройствам для измерения светотехнических величин, например поглощения света, в твердых порошкообразных или аэрозольных средах

Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано при определении оптических характеристик объектов, дающих сильные блики

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем

Изобретение относится к области неразрушаемого контроля материалов и изделий

Изобретение относится к измерениям таких параметров, как интегральная чувствительность, пороговая облученность, их неоднородности по полю измеряемого многоэлементного приемника излучения, и позволяет повысить точность измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения при одновременном снижении стоимости устройства, его габаритов, а также повышении корректности измерений параметров ИК приемников

Изобретение относится к области спектрофотометрии протяженных внеатмосферных объектов

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к системам дистанционного измерения статического и акустического давления, приема и пеленгации шумовых и эхолокационных сигналов звуковых, низких звуковых и инфразвуковых частот в гидроакустических системах и сейсмической разведке, в системах охраны объектов на суше и в водной среде

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к устройствам для контроля параметров лазерного поля управления, создаваемого информационным каналом
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов

Изобретение относится к устройствам для анализа проб и предназначено для загрузки-выгрузки проб при анализе образцов веществ, например, на низкофоновых бета-или фоторадиометрах

Изобретение относится к технической физике, более конкретно, к фотометрии, и может быть использовано при создании технологии инструментальной оценки параметров качества авиационных оптико-электронных средств (ОЭС) и систем дистанционного зондирования (ДЗ) на основе методов автоматизированной обработки и анализа изображений наземных мир, полученных ОЭС в натурных условиях, а также в разработках конструкций наземных мир видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра
Наверх