Способ определения светотехнических параметров излучающих элементов

 

Изобретение относится к электронной и к электротехнической промышленности. Целью изобретения является упрощение способа и расширение класса исследуемых элементов. Новым является то, что при сборе излучение чувствительной поверхности световода преобразуют в излучение люминесцирующих добавок материала части, по крайней мере одного волокна световода, находящегося в оптическом сопряжении с излучающим элементом, при этом смещают спектральный максимум собранного излучения в сторону более длинных волн, а. при оценке светотехнических параметров учитывают изменение спектра и ослабление в световоде преобразованного излучения. 1 з.п. ф-лы. V

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 01 J 9/42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

flPN ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4

О

Ф

О (21) 4768218/21 (22) 22.12.89 (46) 07,01,92, Бюл. М 1 (75) Е.А.Монич, B.À.Mî лч и В.M.Ãoëèêoâ (53) 621,385(088.8) (56} Авторское свид тельство СССР N

1485325. кл. Н 01 J 9/42, 1987.

П.И.Марков, А.А.Кеткович и др. Волокоин(нзптическая ин роскопия. Л.: Машиностроение, 1987, с. 214, рис. 8.1?, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С"ЕтОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧАЮЩИХ

ЭЛЕМЕНТОВ (57) Изобретение относится к электронной и к электротехнической промышленности.

Изобретение относится к элект онной и к электротехнической 1ромышлеHноьти и может бы-,ь исп льацвано для определения излучающих спос,бностей отдельнь.х излучающих элементом или ссста oa,íàïðèìåð люминофорных композиц и и .отовых приборов, в частности кинес пав или осветительных приборов.

Известсн способ определен1 я светотехнических параметров люмин форного. покрытия гаэоразрядных ламп, включающий генерацию электромагнитного излучения излучающей поверхностью лампы. сбор чувствительной поверхностью фотоприемника излучения лампы, измеренле сигнала и оценку светотехнических параметров излучающей повсрхности, Недостатком известного способа является то, что способ обеспечивает только

„„5 „„1734189 А1

Целью изобретения является упрощение способа и расширение класса исследуемых элементов. Новым является то, что при сборе излучение чувствительной поверхности световода преобразуют в излучение люминесцирующих добавок материала части, по крайней мере одного волокна световода, находящегося в оптическом сопряжении с излучающим элементом, при этом смещают спектральный максимум собранного излучения а сторону более длинных волн, а, при оценке светотехнических параметров учитывают изменение спектра и ослабление в световоде преобразованного излучения. 1 з.п. ф-лы. сбор интегрального потока излучения от всей излучающей поверхности, поэтому он не позволяет получить информацию о р,ñпределении светотехнических параметров отдельных участков (дискретных элементов) излучающей поверхности, Известен также способ определения светотехнических параметров излучающих элементов. включающий генерацию электромагнитного излучения излучающим элементом, сбор излучения чувствительной поверхностью световода, выполненного из нескольких волокон, передачу сигнала по световоду к фотоприемнику, измерение сигнала и оценку светотехнических параметров.

Недостатком известного способа является сложность реализации, связанная с необходимостью использования специальных

1704189 масок, лина и светофильтроо, и фокусировки собранного линзой излучения I:à торец световода. Кроме того, крайне затр днено исследование сложных по форме =n;!a!ощих элементов, особенно при необ,одимости оперативного изменения площадей и форм этих участков. Известный способ не позволяет также исследовать излуча ощие фрагменты в массиве излучающего элемента, например люминофорной композиции.

Цель изобретения -упрощение способа и расширение функциональных воэможностей за счет расширения класса исследуемых элементов.

Цель достигается тем, что согласно способу определения светотехнических параметров излучающих элементов, при сборе излучения чувствительной поверхностью световода его преобразуют в излучение люминесцирующих добавок материала части

flo крайней мере одного волокна световода, находящегося в оптическом сопряжении с излучающим элементом, при этом смещают спектральный максимум собранного излучения в сторону более длинных волн, а при оценке светотехнических параметров учитывают изменение спектра и ослабление в световоде преобразованного излучения.

В предлагаемом способе площадь чувствительной поверхности световода (проекция) может быть установлена равной площади излучающего элемента.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что в сердцевину части одно о или нескольких волокон световода вводят люминесцирующие добавки. В этом случае fl0 световоду может быть передано не только измеряемое излучение, ограниченное аппертурсй торца световодэ, но и то излучение, которое попадает на боковую поверхность оболочки волокон световода.

Излучение проходит «ереэ прозрачную оболочку светбвода и попадает в сердцевину волокна, содержащую люминесцирующие добавки, Добавки преобразуют (изотропно переизлучают) регистрируемое излучение в излучение фотолюминесценции, спектральный максимум которого смещен относительно спектра исследуемого излучения в сторону более длинных волн, при этом обеспечивается "захват" части преобразованного излучения сердцевиной волокон за счет полного внутреннего отражения на границе сердцевина-оболочка. Эта часть преобразованного излучения попадает либо непосредственно на фотоприемник, либо на .световод без люминесцирующих добавок, находящийся в оптическом контакте с фотоп риемником.

Предлагаемый способ обеспечивает изменение чувствительности, так как позволяет оперативно изменять площадь чувствительной поверхности световода. захватывающей исследуемое излучение. Например, площадь волокон располагаем параллельно исследуемой излучающей поверхности, их количество и состав люминесцирующих добавок (волокон с разными добавками) могут быть выбраны исходя иэ требований решаемой задачи и оперативно меняться. При,оценке светотехнических параметров учитывается ослабление в световоде преобразованного излучения, которое зависит от состава люминофора и может быть подобрано оптимальным образом.

Равенство площадей чувствительной и излучающей поверхности позволяет точнее определять светотехнические параметры.

Пример. Проводят измерения эффективности фотолюминесценции мелкодисперсного люминофора на основе

25 сернистого цинка, легированного теллуром в диапазоне концентраций примеси по = 10 : 2 . 10 . Спектросме17 .. го атомовТе см щающие волокна, содержащие в сердцевине ламинесцирующие добавки (кумарин-6), погружают в объем люминофора на глубину 45 мм, в противоположные торцы волокон находятся в оптическом сопряжении с ФЭУ, Обьем с люминофором на основе ZnS(Te) облучается рентгеновским излучением с энергией рентгеновских) — квантов Е 60 кэВ, Толщина слоя люминофора (15 мм) обеспечивает примерно 98 эффективности конвертирования рентгеновских квантов

40 указанной энергии в люминофоре, В известном способе определения, когда исследуемый люминофор размещается в виде тонкого споя, обеспечивающего засветку фотоприемника на входном оптическом ок45 не ФЭУ, эффективность конвертирования рентгеновских квантов не превышает 5-87;.

Предлагаемым способом определяют оптимальную концентрацию примеси теллу50 ра. составляющую и. = 2 10 . которая гоаT см обеспечивает наибольшую эффективность преобразования энергии электромагнитного (рентгеновского) излучения s видимый свет.

Предлагаемый способ позволяет определять светотехнические параметры излучающих элементов сложной пространственной конфигурации, а также объемных излучающих сред, например, различных люминофорных композиций.

1704189

Составитель В.Монич

Редактор С.Патрушева Техред М.Моргентал Корректор M.Êó÷eðÿâàÿ

Заказ 65 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Формула изобретения

1. Способ определения светотехнических параметров излучающих элементов. включающий генерацию электромагнитного излучения излучающим элементом, сбор излучения чувствительной поверхностью световода, выполненного по крайней мере из одного волокна, передачу сигнала по световоду к фотоприемнику, измерение сигнала и оценку светотехнических параметров излучающих элементов, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью упрощения способа и расширения функциональных возможностей за счет расширения класса исследуемых элементов, при сборе излучения чувствительной поверхностью световода его преобразуют в излучение люминесцирующих добавок материала части. по крайней мере одного волокна световода, находяще5 гося в оптическом сопряжении с излучающим элементом, при этом смещают спектральный максимум собранного излучения в сторону более длинных волн, а. при оценке светотехнических параметров

10 учитывают изменение спектра и ослабление в световоде преобразованного излучения.

2. Способ по и 1, отл и ч а ю щи йс я тем, что площадь чувствительности поверхности световода устанавливают равной пло15 щади излучающего элемента.

Способ определения светотехнических параметров излучающих элементов Способ определения светотехнических параметров излучающих элементов Способ определения светотехнических параметров излучающих элементов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электровакуумной промышленности

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано для тепловакуумных испытаний изделий

Изобретение относится к электронным приборам, в частности к способам контроля их термокатодов

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к способам контроля вакуума в рентгеновских трубках без применения манометрических датчиков

Изобретение относится к электроламповой промышленности и может быть использовано при испытаниях и контроле качества люминесцентных ламп

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для исследования эмиссионных свойств сложных фотокатодов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при испытании отклоняющих систем электронно-лучевых трубок (ЭЛТ)

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться при изготовлении светосигнальных установок, в которых лампы накаливания эксплуатируются в режиме частых включений

Изобретение относится к светотехнике и предназначено для проверки прочности крепления цоколей к трубке-колбе люминесцентной лампы

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх