Устройство для измерения атмосферной рефракции

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных измерениях углов в атмосфере. Цель изобретения - повышение точности измерений за счет применения фотоэлектрической схемы регистрации с элементами эффективного ослабления влияния флуктуации углов прихода и пульсаций интенсивностей световых лучей. Устройство состоит из двух источников света с излучением на разных длинах волн и модуляцией по интенсивности, отражателя , углового компенсатора, приемной оптической системы, схемы регистрации с фотоэлектрическим приемником. Перед фотоприемником установлена диафрагма в виде непрозрачной пластины, перекрывающей половину поля зрения приемной оптики. В устройство введен второй канал, состоящий из фотоэлектрического приемника, измерительной электрической схемы, исполнительной обратной отрицательной связи с воздействием на интенсивность излучения одного из источников света, импульсы модуляции этого источника сдвинуты на полпериода по отношению к импульсам другого источника света. 1 ил.

союз соаетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 21/41

ГОСУДА Р СТ8Е ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ ГЕНИЯ, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4688609/25 (22) 05.04.89 (46) 30.09.91. Бюл, ¹36 (75) О.В.Вшивкова и В.Ф,Калугин (53) 535.24 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1056006, кл. G 01 N 21/41, 1982.

Авторское свидетельство СССР № 531070, кл, G 01 N 21/41, 1974. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АТМОСФЕРНОЙ РЕФРАКЦИИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных измерениях углов в атмосфере. Цель изобретения — повышение точности измерений за счет применения фотоэлектрической схемы регистрации с элементами эффективного ослабления влияния флуктуаций углов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных угловых измерениях в атмосфере.

Целью изобретения является повышение точности измерения угла рефракции за счет введения в схему измерения элементов эффективного ослабления влияния флуктуаций угла прихода и интенсивности принимаемого излучения.

Ма чертеже представлена схема устройства, Устройство состоит из источников 1 и 2 излучения, переключателя 3 потоков, коллимирующих оптических систем 4 и 5, отражателя 6, компенсирующей призмы 7, приемной оптической системы 8, первого полупрозрачного зеркала 9, окуляра 10, второго полупрозрачного зеркала 11, диафрагмы 12, первого фотоэлектрического

„„ Ы„„1681205 Al прихода и пульсаций интенсивностей световых лучей, Устройство состоит из двух источников света с излучением на разных длина/ волн и модуляцией по интенсивности, отражателя, углового компенсатора, приемной оптической системы, схемы регистрации с фотоэлектрическим приемником. f !еред фотоприемником установлена диафрагма в виде непрозрачной пластины, перекрывающей половину поля зрения приемной оптики. В устройство введен второй канал, состоящий из фотоэлектрического приемника, измерительной электрической схемы, исполнительной обратной отрицательной связи с воздействием на интенсивность излучения одного из источников света, импульсы модуляции этого источника сдвинуты на полпериода по отношению к импульсам другого источника света. 1 ил. приемника 13, измерительной электрической схемы 14, регистратора 15, второго фотоэлектрического приемника 16, измерительной электрической схемы 17, исполнительной электрической схемы 18 отрицательной обратной связи, Устройство для измерения рефракции работает следующим образом, Перед измерением компенсирующую призму 7 устанавливают перед приемной оптической системой так, чтобы ее преломляющее ребро было перпендикулярно плоскости измерения. Диафрагму 12 устанавливают так, чтобы ее рабочая грань была перпендикулярна плоскости измерения, Эту диафрагму перемещением вдоль оптической оси приемной оптической системы устанавливают в таком месте, где поло- . вина иэображения источника света будет

1681205

55 равной максимально возможной линейной амплитуде флуктуаций угла прихода световых лучей, Такой прием позволяет исключить влияние флуктуаций, так как в этом случае они не влияют на разность фототоков, полученных облучением фотоприемника коротковолновыми и длинновол новыми импульсами света.

Источники излучения устанавливают так, чтобы их параллельные оси находились в плоскости, перпендикулярной плоскости измерения. В этом случае изображения источников излучения при отсутствии рефракции совмещены в плоскости измерения, Посредством видеоискателя, полупрозрачного зеркала 9 и окуляра 10 приемное устройство визируется на отражатель 6.

Фотокатод приемника 16 в канале адаптации облучается поочередно полными размерами изображений коротковолнового и длинноволнового источников излучения.

При энергетическом неравенстве интенсивностей коротковолнового и длинноволнового излучений на выходе приемника 16 появляется пульсирующий сигнал с частотой, равной частоте модуляции. Измерительная электрическая схема 17 этот сигнал обрабатывает и формирует сигнал рассогласования, который через исполнительную электрическую схему 18 отрицательной обратной связи воздействует на элемент интенсивности излучения одного из источников, Сигнал рассогласования выравнивает энергетические интенсивности облучающих фотокатод световых потоков и пульсирующее напряжение на выходе фотоприемника исчезает.

Так как размер изображения в плоскости диафрагмы 12 такой, что линейные искажения Л h из-за флуктуаций угла прихода лучей не перекрывают геометрическую дисперсионную разность Л d, то разность фототоков от облучения коротковолновым и длинноволновым излучением не искажается флуктуациями угла прихода, Пульсирующее напряжение на выходе приемника 13 при уравновешенной системе каналом адаптации появляется только вследствие неравенства полуоткрытых площадей изображений коротковолнового и длинноволнового излучений. Разность площадей появляется вследствие линейной дисперсионной разности Л б, которая определяется угловой дисперсионной разностью лучей света с разными длинами волн.

Компенсирующей призме 7 придают такой преломляющий угол, при котором лучи света с разными длинами волн из этой призмы выходят параллельными, на этот момент исчезает геометрическая дисперсионная разность в плоскости диафрагмы

12; исчезает пульсирующее напряжение на выходе приемника 13. Регистратор 15 фиксирует отсутствие гигнала на выходе измерительной электрической схемы 14, Со шкалы механизма вращения подвижной пластины компенсирующей призмы снимают отсчет, Шкала проградуирована в углах рефракции.

Пример. Собран экспериментальный образец устройства на базе теодолита. В качестве фотоприемников использованы

ФЭУ, Излучатель сделан комбинированным. В качестве коротковолнового источника света использована лампа накаливания от кинопроектора с фильтром на волне 0,547 мкм и механическим модулятором с частотой

800 Гц. Длинноволновым излучателем служил светодиод, Модулирующие импульсы для него формировались механическим модулятором. Сигнал рассогласования накладbl вается на питающее напряжение светодиода. При фототоках порядка 1 мкА л угол рефракции в 2 соответствует пульсирующему напряжению на нагрузочном сопротивлении 1 МОм примерно 1 мВ, Формула изобретения

Устройство для измерения атмосферной рефракции, содержащее два источника излучения с различными длинами волн и расположенные по ходу излучения переключатель потоков, две коллимирующие оптические системы, приемную оптическую систему, фотоэлектрический приемник и электрическую схему регистрации, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений, в него введены отражатель, оптически связанный с источниками излучения и приемной оптической системой, перед которой установлена компенсирующая призма с переменным преломляющим углом, за приемной оптической системой установлены два полупрозрачных зеркала, за первым из них по ходу отраженных лучей расположен окуляр, за вторым по ходу отраженных лучей установлены последовательно соединенные второй фотоэлектрический приемник, электрическая измерительная схема, исполнительная электрическая схема отрицательной обратной связи, выход которой соединен с входом одного из источников излучения, а перед первым фотоэлектрическим приемником установлена непрозрачная пластина, закрывающая половину поля зрения приемной оптической системы, 1681205

Составитель Ю. Гринева

Редактор О, Спесивых Техред M.Moðãåíòàë Корректор М. Максимишинец

Заказ 3307 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушскэя наб., 4!5

Производственно-издатепьскии комбинат "Патент". г. Ужгород, уп.Гагарина. 101

Устройство для измерения атмосферной рефракции Устройство для измерения атмосферной рефракции Устройство для измерения атмосферной рефракции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому аналитическому приборостроению

Изобретение относится к физической оптике, в частности к технике использования структуры вещества фазовохаотических объектов при наличии двулучепреломления, и может быть использовано в кристаллооптике, полупроводниковом приборостроении, неразрушающем контроле состояния поверхностной и объемной составляющих объекта и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к термометрии, а именно к устройствам для дистанционного измерения температуры в условиях сильных электромагнитных полей

Изобретение относится к оптической измерительной технике

Изобретение относится к аналитической технике, а именно к оптическим анализаторам на основе волоконной оптики

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при изучении оптически прозрачных неоднородностей в гидродинамике

Изобретение относится к оптическим методам исследования физических свойств объектов, влияющих на параметры зондирующей световой волны, и может быть использовано в химической электронной, оптико-механической, пищевой промышленности и т.д

Изобретение относится к оптико-электронным средствам исследования структуры океана, используемым в составе измерительных комплексов на научно-исследовательских судах и гидрометрических буях

Изобретение относится к медицине, в частности к лабораторному исследованию плазмы крови с целью диагностики степени тяжести синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ) у детей с соматической, хирургической, инфекционной патологией, особенно в клиниках новорожденных и недоношенных

Изобретение относится к области контроля технологических параметров многокомпонентных растворов, а именно концентрации растворов

Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к дистанционным измерениям, и может быть использовано при проектировании лазерных информационных систем и систем доставки лазерного излучения

Изобретение относится к измерению оптических характеристик веществ и может быть использовано для оптического детектирования вещественных компонентов

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к способам и средствам оценки детонационной стойкости автомобильных бензинов

Изобретение относится к области оптики, а именно к определению коэффициента нелинейности показателя преломления оптических сред

Изобретение относится к оптической диагностике пространственных динамических процессов, протекающих в прозрачных многофазных пористых и зернистых средах, и может быть использовано в химической и нефтяной промышленности, инженерной экологии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных измерениях углов в атмосфере
Наверх