Фотометрический ослабитель

 

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при .проведении энергетических испытаний оптико-электронных и фотометрических приборов. Целью изобретения является расширение динамического днапазона коэффициента ослабления яркости. Оптическое излучение через входное диафрагмированное отверстие 2 и первый диффузно рассеивающий экран 4 попадает на зеркальные грани отражающей полости - пирамиды 1. После многократных переотражений излучение попадает на регулируемую диафрагму 6 и-прозрачный рассеивающий экран 7. Изменение размера диафрагмы 6 позволяет регулировать коэффициент ослабления фотометрического ослабителя. Вновь многократно переотразившись от граней пирамиды 1 во второй ее части, излучение через днффузно рассеивающий экран 8 и выходное отверстие 2 выходит из ослабителя. 1 ил. % И

„,SU.. 16493О

Р1) С 01 Л 1/04 °

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 г 4 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПР 4 ГКНТ СССР

Н ASTOPCMOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21 ) 4407198/1 0 (22) 08.04.88 (46) 15.05.91. Бюл. М 1 8 (72) А,В Ильинский, Г.Г.Ишанин, Н.К.Мальцева, А.С.Гридня и В.Б.Вороннч (53) 535.075(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР .У 1242719, кл. G Ok J 1/02, 1986.

Авторское свидетельство СССР

В 669212, кл. С 01 J 1/04, 1979. (54) ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ОСЛАБИТЕЛЬ (57) Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при .проведении энергетических испытаний ,оптико-электронных и фотометрических приборов. Целью изобретения являет2 ся расширение динамического диапазо на коэффициента ослабления яркости.

Оптическое излучение через. входное днафрагмированное отверстие 2 и первый диффузно рассеивающий экран 4 попадает на зеркальные грани отражающей полости — пирамиды 1. После многократных переотражений излучение попадает на регулируемую диафрагму

6 и-прозрачный рассеивающий экран 7.

Изменение размера диафрагмы 6 позволяет регулировать коэффициент ослабления фотометрического ослабителя.

Вновь многократно переотразившнсь от граней пирамиды 1 во второй ее части, излучение через диффузно рассеивающий экран 8 н выходное отверстие 2 выходит из ослабителя. 1 ип.

1649303

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при проведении энергетических испытаний оптико-электронных и фотометрических

5 ,приборов.

Цель изобретения — расширение динамического диапазона коэффициента ослабления яркости.

На чертеже приведена схема фотомет-lð рического ослабителя.

В отражающей полости 1 с входным

2 и выходным 3 диафрагмнрованяыми отверстиями установлены последовательно рассеивающие экраны 4 и 5, между которыми расположена диафрагма 6 с переменными размерами и прозрачный рассеивающий экран 7. Отражающая полость 1 выполнена в виде пирамиды с зеркальными гранями. Оси симметрии зеркальной пирамиды, диафрагмированных отверстий, экранов и диафрагм ле- жат на одной прямой, проходящей вдоль оптической оси 0-0 ослабителя.

Работа устройства состоит в сле- 25 дующем.

Оптическое излучение, яркость лучей которого Ье в, через входное диафрагмированное отверстие 2, и первый диффузно рассеивающий .. < экран 4 попадает на зеркальные rpaии отражающей полости-пирамиды 1, после многократных переотражений от которых проходит через диафрагму

6 и прозрачный рассевающий экран 7.

Затем вновь многократно отражается

35 от граней. пирамиды 1 во второй ее части и через второй экран 6 и выходное диафрагмированное отверстие

2 излучение выходит из ослабителя.

П р и и е р. Конкретная реализация предлагаемого устройства была осуществлена на осяове конструкции из двух блоков, последовательно соединенных между собой с минималь- 45 ным зазором. Каждый из блоков представляет собой четыре плоских зеркала одинаковых размеров (10х10х

xl00 мм ), соединенных между собой вдоль наибольших сторон перпендикулярно одно другому, образуя при этом четырехгранную пирамиду с внутренней зеркальной поверхностью, гранями которой и являются отражающие поверхности зеркал. В первом блоке,на входе

55 установлен прозрачный экран из мативированного флюорита, на которой крепится входная диафрагма ф. 10 мм.

Во втором блоке на входе и на выходе к торцу приклеены аналогичные экраны. К экрану на выходе блока приклеена выходная диафрагма 4 10 мм.

Между блоками (в зазор) по направляющим вставлена сменная диафрагма.

Диаметр диафрагмы 4 = l 2,4,5,8, 10 мм, что обеспечивает диапазон коэффициента ослабления для излучения лазера ЛГ-66 (Я = 0,6328 мкм; лаэ.пучка = 4 мм); К = 2,7il0—

0 5.

Дополнительным преимуществом предлагаемого ослабителя является то, что он обеспечивает равномерную засветку выходного диафрагмированного отверстия, а следовательно, и приемной поверхности следующего за ним элемента оптической схемы (установка или прибор, в котором он используется). Это позволяет использовать ослабитель в качестве диффузора, рассеивателя (при коэффициенте ослабления яркости, близком 1,0) непосредственно перед приемником излучения для исключения влияния зонной чувствительности последнего. При использовании устройства в качестве диффузора обеспечивается неравномерность освещенности по чувствительной площади приемника излучения, размером 1 Ох 10 мм не более 0,5Х.

Формула изобретения

Фотометрический ослабитель, выполненный в виде отражающей полости с входным и выходным диафрагмированными отверстиями с диффузно отражающими экранами, расположенными на оптической оси ослабителя, о т— личающийся тем,что, с целью расширения динамического диапазона коэффициента ослабления яркости, отражающая полость выполнена в виде пирамиды с зеркальными гранями, внутри которой на оптической оси на равном расстоянии от входной и выходной диафрагм установлены регулирующая яиафрагма и диффузно рассеивающий экран, причем все экраны выполнены прозрачными.

Фотометрический ослабитель Фотометрический ослабитель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектральному приборостроению и может быть использовано для аттестации спектральныхисточников света

Изобретение относится к метрологии и может быть использовано для аттестации приемников оптического излучения

Изобретение относится к фотометрической технике, в частности к приборам для регистрации плотности потока излучения от удаленного источника в условиях случайно меняющейся взаимной ориентации источника излучения и фотометра

Изобретение относится к рыбоводству

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения энергетических параметров пучков оптического излучения

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и может быть использовано для проверки линейности фотометров, спектрофотометров, приемников излучения и т.п

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 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