Способ измерения силы света знакосинтезирующих индикаторов

 

Изобретение относится к фотометрии . Оно позволяет повысить точность измерения силы света знакосинтезируюших индикаторов с помощью телецентричного фотометра (ТФ). Перед перемещением точечного источника света в поле зрения ТФ его объектив закрывают прозрачной пластиной, после операции перемещения ТФ определяют расстояние R0 от оптической оси ТФ, соответствующее максимуму зарегистрированного сигнала, на поверхности прозрачной пластины располагают непрозрачную окружность радиусом R% и шириной h (0,6-1,2) д.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

1 51)5 G 01 J 1 20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ CD

d = 2 z

Чт

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4492745/25 (22) 12 ° 10,88 (46) 15,02.91. Бюл. V 6 (72) I0.Н.Николаен (53) 535.24 (088,8) (56) Лампы электрические. Метод измерения электрических и снетоных параметрон. ГОСТ 17616-82.

Авторское свидетельство СССР

М 699895, кл. С 01 J 1/20, 1978.

Авторское свидетельство СССР

М 1280983, кл, С 01 J 1/20, 1986. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

ЗНAKOCHIIТЕЗИРУ10ЩИХ ИНДИКАТОРОВ (57) Изобретение относится к фотометрии. Оно позволяет повысить точность измерения силы света знякосинтезирующих индикаторов с помощью

Изобретение относится к технике испытаний оптических свойств, к фотомеfpHH» в частности к методам измерения, основанным нл принципе сравнения с эталонным световым излучлтелем путем изменения интенсинн<>сти измеренной или эталонной неличины с цепью выравнивания их воздействия на детектор.

На чертеже представлены зависимости сигнала телецентри-1ес кого ф1>тометра от расс гояния децимальной гочки до его оптической оси н примере реализации способа (криная 1 результаты измерс ний без llë íf о å>nlÿ непрозрачной окружности, криг>яя 2 способу).

„„SU„„ I 627858 А 1

2 тел ецентричногo фотометра (ТФ) . Перед перемещением точечного источника света в поле зрения ТФ его объектив закрывают прозрачной пластиной, после операции перемещения ТФ о111>еделяют расстояние Кр от огг>ической оси ТФ, соответствующее максимуму зарегистрированного сигнала, на поверхности прозрачной пластины располагают непрозрачную окружность радиусом R и шириной h = (0,6-1,2) А

Ч г(Я (?ма1с Тмчя) /1мчн, где я расстояние от энакосинтезирующего индикатора до прозрачной пластины, Я— телесный угол ТФ, I »1к — максимальный зарегистрированный сигнал ТФ, Т>Ч,1я — минимальный эарегистриров lllный сигнал, и после этого регистрируют сигнал ТФ от энакосинтеэирующего индикатора. 1 ил, Способ осуществляется следующим образом.

Элемент знакосинтезирующего индикатора, расположенный на расстоянии от прозрачной пластины, освещает пластину регистрируемым излучением световым пятном диаметром где z — расстояние от энакосинтезирующего индикатора до пластины, f åëåñíûé угол телецентрического фотометря, .Пиния непрозрачной окружности эякрь1вяег н c«e ronne пятне площадь

162 7858 с ветового пятна

4d h Трсц<а-?рин

Т мин

20

30

0 1

На н епро

12 что приводит к уменьшению величины сигнала фотометра пропорционально от< ношению закрытой к полной площади

После преобразований получим

h = — . K1Tlti!

0,88 к ГЙ - - -- 1."", I мин М кс и 1 ®дц — соответственно максимальный и минимальный сигналы, зарегистрированные фотометром.

Номинальное значение численного коэффициента в выражении для определения толщины линии непрозрачной окружности равно 0,88.

Поскольку в соответствии с метрологическими правилами величина погрешности оценивается с допуском +

+ЗОБ, значение численного коэффициента может быть равно 0,6-1,2, Пример, Объектив телецентрического фотометра ТТМ3.435,032 закрывают прозрачной пластиной из плексигласа толщиной 1 мм, Включают децимальную точку знакосинтезирующего индикатора типа ИПГОЗА, перемещают ее в поле зрения телецентрического фотометра от оптической оси к периферии и регистрируют сигнал телецентрического фотометра I(R) в зависимости от расстояния R, Определяют по этой зависимости максимальное и минимальное значение сигнала фотометра

Imp =159 мА и Тмця=132 мА и расстояние Крот оптической оси телецентрического фотометра, соответствующее максимуму зарегистрированного сигнала<

Ro = 12 мм. Определяют ширину линии непрозрачной окружности

h = 0,9

Т мин

При z = 30 мм, (д = 0,1 с ширина линии непрозрачной окружности

1 159->3?

h = 0,9 ° 30 ° 1о,1

8 (мм) прозрачную пластину наносят зрачную окружность радиуса Ко мм с шириной линии О,!8 мм, 35

I

На чертеже приведены зависимости сигняпа телсцентричеc ê

2 — после нанесения непрозрачной окружнос ти) .

Кяк видно из графика, погрешность

1 вследствие пространственной неоднородности чувствительности телецентрического фотометра снизилась с 21 до 67.. Дпя дальнейшего повышения точности измерении в случае необходимости все перечисленные выше опе,рации повторяют, Как видно из примера реализации способа, точность измерений увеличилась более чем в 3 раза, при этом погрешность измерений составила 67, что в 2 раза лучше, чем у прототипа.

Достоверность измерений возрастает, так как ликвидируются погрешности измерений за счет неровности пойерхности нейтрального поглотителя.

Трудоемкость значительно снижается, так как процесс нанесения окружности занимает секунды.

Ф о р м у л а и 3 о б р е т е н и я

Способ измерения силы света знакосинтезирующих индикаторов, заключающийся в том, что помещают в поле зрения телецентрического фотометра точечный источник света, перемещают точечный источник света и одновременно регистрируют сигнал телецентрического фотометра, корректируют величину пропускания входного потока фотометра, помещают в поле зрения фотометра знакосинтезирующий индикатор и измеряют силу света знакосинтезирующего индикатора, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности измерений, достоверности их результатов и снижения их трудоемкости, перед перемещением точечного источника света объектив телецентрического фотометра закрывают прозрачной плястиной, .после регистрации сигнала телецентрического фотометра от точечного источника света определяют ðàñстояние Кр QT o11! H e кой центрического фотометра до точечного источника света, соответствующее максимуму зарегистрированного сигналя, а корректировку величины пропускания входного потока фотометра проводят

162 7858

nv тем размещения на поверхности прозрачной пластины соосно с оптической осью телецентрического фотометра непрозрачного кольца среднего радиуса

R> и шириной непрозрачной полосы

I мо,с (0,6-1,2) z 1Π†-- -- — ) 1 смак -I

Т мин

Т мин

Составитель В. Калечиц

Редактор Л. Веселовская Техред Л.Олийнык Корректор M.Максимишинец

Заказ 331

Тираж 326 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101 где z — расстояние от знакосинтеэиру- 10 ющего индикатора до проэрачной пластины, телесный угол телецентрического фотометра, максимальный зарегистрированный сигнал телецентрического фотометра, минимальный зарегистрированный сигнал телецентрического фотометра.

Способ измерения силы света знакосинтезирующих индикаторов Способ измерения силы света знакосинтезирующих индикаторов Способ измерения силы света знакосинтезирующих индикаторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к датчикам ориентации на Солнце

Изобретение относится к звездной астрофизике и предназначено для фотометрии астрономических объектов в разных областях спектра

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при исследовании поглощакицих свойств оптических элементов

Изобретение относится к фотометрии , а именно к методам измерений , основанным на принципе сравнения с эталонным излучением путем изменения интенсивности измеренной или эталонной величины с целью выравнивания ее воздействия на детек- ,тор

Изобретение относится к области фотометрии,а именно к методам и сред-

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для определения угловых координат светящегося ориентира, в частности для определения направления на Солнце в системе координат космического аппарата

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения угловых координат Солнца в системе координат космического аппарата

Изобретение относится к области физической оптики и квантовой электроники и может быть использовано в измерительной технике, в частности при измерении мощности излучения импульсных ОКГ, работающих в режимах с модулированной добротностью или синхронизации мод

Изобретение относится к накоплению информации, а именно к способам ,контроля отношения сигнала к шуму пары магнитная лента - видеоголовка

Изобретение относится к технике фотометрии, а именно к следящим устройствам

Изобретение относится к навигационной технике и, в частности, может быть использовано в системах ориентации контроля положения Солнца на космических аппаратах и наземных солнечных злектростанциях
Наверх