Ультрафиолетовое устройство разведки целей

Изобретение относится к оптико-электронным средствам разведки целей. Ультрафиолетовое устройство разведки целей содержит оптическую систему, многоанодный фотоумножитель, состоящий из фотокатода, первой микроканальной пластины, второй микроканальной пластины, коллектора, квадрантных анодов, и блок обработки и управления, включающий многоканальный преобразователь заряд-напряжение, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, процессор, многоканальный высоковольтный источник питающих напряжений и блок определения времени. При этом диаметр квадрантных анодов больше чем в два раза диаметра фотокатода, а диаметр электронной лавины в плоскости квадрантных анодов больше диаметра фотокатода. Технический результат заключается в упрощении изделия с одновременным повышением быстродействия и точности определения времени прихода и координат кванта излучения. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к оптико-электронным средствам разведки целей, в частности к ультрафиолетовым оптико-электронным средствам разведки целей.

Известен время-позиционный детектор излучения RU 2217708 С2, 05.02 2002, [1, 2], включающий оптически сопряженные: фотокатод, блок позиционно-чувствительных усилителей (ПЧУ), анод, электрически соединенный с усилителем, соединенный с блоком измерения заряда, блоком определения координат и блоком хранения, обработки и визуализации сигнала, блок ПЧУ последовательно соединен с широкополосным усилителем и блоком измерения времени, при этом в него введены блок предварительной обработки излучения, блок коррекции координат, время-координатный блок, блок измерения полного заряда, блок время-амплитудной коррекции, блок коррекции времени, блок анализа и блок принятия решения, блок предварительной обработки излучения установлен перед фотокатодом, анод выполнен в виде анодного блока, состоящего из основного анода, выполненного в виде пластины и охватывающего его дополнительного анода, при этом между блоком определения координат и блоком хранения, обработки и визуализации сигнала установлены последовательно соединенные блок коррекции координат и время-координатный блок, блок измерения заряда соединен с блоком измерения полного заряда, один из выходов которого соединен с блоками определения и коррекции координат, выход блока коррекции координат соединен с блоком коррекции времени, выход которого соединен со входом время-координатного блока, блок измерения полного заряда соединен с входом блока время-амплитудной коррекции и широкополосным усилителем, выход блока определения времени соединен с входом блока время-амплитудной коррекции, выход которого соединен с входом блока коррекции времени, вход блока анализа соединен с широкополосным усилителем, а выход блока анализа соединен с входом блока принятия решений, выходы которого соединены с блоками предварительной обработки излучения, измерения зарядов, определения координат, коррекции координат, время-координатным блоком, определения времени, измерения полного заряда, время-амплитудной коррекции и коррекции времени.

При этом блок позиционно-чувствительных усилителей может быть выполнен в виде микроканальных пластин.

Блок позиционно-чувствительных усилителей может быть выполнен в виде микросфер.

Дополнительный анод может быть выполнен в виде кольца, охватывающего основной анод.

Дополнительный анод может быть выполнен в виде полого цилиндра, дальним от ПЧУ основанием которого является основной анод.

Дополнительный анод может представлять собой последнюю микроканальную пластину блока позиционно-чувствительных усилителей.

Основной анод может быть выполнен в виде квадрантного анода.

Основной анод может быть выполнен в виде сотовой конструкции.

Основной анод может быть выполнен в виде клиньев и полос.

Блок предварительной обработки излучения может быть выполнен в виде электронно-управляемого ослабителя излучения, и/или блока преобразователя излучения, и/или перестраиваемого оптического фильтра, и/или оптической системы.

В устройстве после фотокатода может быть установлена электронная линза.

Недостатками известного устройства являются низкая точность определения координат, малое быстродействие, трудоемкий процесс предварительной калибровки, а также плохая регистрация ультрафиолетового излучения в солнечно-слепом диапазоне спектра.

Известен способ регистрации ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления (RU 2431121 С2, 29.12.2008), выбранное в качестве прототипа.

В известном устройстве для регистрации ультрафиолетового излучения, содержащем оптическую систему, обеспечивающую пропускание ультрафиолетового излучения в заданном диапазоне волн, и систему детектирования, в оптической системе для выделения нужного интервала ультрафиолетового излучения используют фильтрующий кристалл из солей Туттона, обеспечивающий пропускание волн ультрафиолетового диапазона и подавление волн другой длины, и систему интерференционных ультрафиолетовых фильтров.

В качестве интерференционных ультрафиолетовых фильтров применена комбинация диэлектрических зеркал, обеспечивающих дополнительное подавление внеполосового излучения.

В качестве системы детектирования ультрафиолетового излучения применяют монофотонный время-координатно-чувствительный детектор (по другой терминологии многоанодный фотоумножитель).

В известном устройстве за счет использования светофильтров из кристаллов солей Туттона и интерференционных светофильтров значительно улучшена способность регистрации ультрафиолетового излучения в солнечно-слепом диапазоне спектра. Вместе с тем недостатками известного устройства являются низкая точность определения координат, малое быстродействие, трудоемкий процесс предварительной калибровки.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение устройства с одновременным решением следующих проблем:

- повышение точности определения координат фотонов (улучшение пространственного разрешения);

- повышение быстродействия;

- исключение трудоемкого процесса предварительной калибровки.

Предлагаемое ультрафиолетовое устройство разведки целей содержит оптическую систему, многоанодный фотоумножитель и блок обработки и управления. Оптическая система в зависимости от назначения может содержать: электронно-управляемый ослабитель, блок преобразования излучения, перестраиваемый оптический фильтр, светофильтры из кристаллов солей Туттона и интерференционные светофильтры; диспергирующий элемент; систему линз. Многоанодный фотоумножитель содержит фотокатод, первую микроканальную пластину, вторую микроканальную пластину, коллектор (анодный блок), квадрантные аноды. Блок обработки и управления содержит многоканальный преобразователь заряд-напряжение, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, процессор, многоканальный высоковольтный источник питающих напряжений, блок определения времени.

Кроме того, в устройство может быть дополнительно введен интерфейс обмена информацией с внешними устройствами, соединенный с блоком обработки и управления.

На фиг.1 дана общая функциональная схема предлагаемого ультрафиолетового устройства разведки целей, на фиг.2 - схема квадрантных анодов многоанодного фотоумножителя, где:

1 - поток ультрафиолетового излучения от цели;

2 - оптическая система;

2.1 - электронно-управляемый ослабитель;

2.2 - блок преобразования излучения;

2.3 - перестраиваемый оптический фильтр;

2.4 - светофильтр из кристаллов солей Туттона;

2.5 - интерференционный светофильтр;

2.6 - диспергирующий элемент;

2.7 - система линз;

3 - многоанодный фотоумножитель;

3.1 - фотокатод;

3.2 - первая микроканальная пластина (МКП);

3.3 - вторая микроканальная пластина (МКП);

3.4 - электронная лавина;

3.5 - коллектор (анодный блок);

3.6 - квадрантные аноды;

4 - блок обработки и управления;

4.1 - многоканальный преобразователь заряд-напряжение;

4.2 - многоканальный аналого-цифровой преобразователь;

4.3 - процессор (определение координат, время-координатная обработка, хранение, обработка и визуализация сигнала);

4.4 - многоканальный высоковольтный источник питающих напряжений;

4.5 - блок определения времени;

5 - интерфейс обмена информацией с внешними устройствами;

6 - внешнее питающее напряжение.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Ультрафиолетовое излучение от цели 1 поступает в оптическую систему 2, где может быть при необходимости ослаблено до приемлемого для нормальной работы уровня с помощью электронно-управляемого ослабителя 2.1. При необходимости излучение конвертируется блоком преобразования излучений 2.2 в поток излучения необходимого диапазона спектра. Электронно-перестраиваемый оптический фильтр 2.3 пропускает требуемый узкий спектральный диапазон излучения, светофильтр из кристаллов солей Туттона 2.4 и интерференционные светофильтры 2.5 пропускают излучение в солнечно-слепом диапазоне спектра, а система линз 2.7 фокусирует изображение цели на поверхность фотокатода 3.1 многоанодного фотоумножителя 3. Фотокатод 3.1 преобразует полученный оптический сигнал в электрический сигнал, и этот электрический сигнал поступает на первую микроканальную пластину 3.2, где усиливается. Усиленное электронное изображение входного потока квантов поступает на вторую микроканальную пластину, где дополнительно усиливается. Усиленный двумя МКП электрический сигнал представляет собой электронную лавину 3.4, диаметр которой должен быть в плоскости анодов больше диаметра фотокатода. Необходимый диаметр электронной лавины 3.4 устанавливается с помощью электрического или магнитного поля между второй МКП 3.3 и коллектором (анодным блоком) 3.5 и правильным выбором расстояния L (фиг.2) между последней поверхностью второй МКП 3.3 и плоскостью квадрантных анодов 3.6. Далее электронная лавина поступает на коллектор (анодный блок) 3.5, где распределяется по квадрантным анодам 3.6, причем диаметр квадрантных анодов 3.6 должен быть больше чем в два раза диаметра фотокатода.

Далее обработка электрических сигналов проводится по двум каналам: координатному каналу и каналу измерения времени.

В координатном канале электрические заряды с анодов 3.6 коллектора 3.5 поступают на вход многоканального преобразователя заряд-напряжение 4.1, преобразуются в напряжение и поступают на вход многоканального аналого-цифрового преобразователя 4.2. Многоканальный аналого-цифровой преобразователь 4.2 преобразует сигналы в цифровую форму и передает их в процессор 4.3.

В канале измерения времени электрический сигнал от электронной лавины 3.4 с последней поверхности второй микроканальной пластины поступает на блок определения времени 4.5, где определяется время начала электронной лавины 3.4 и длительность электронной лавины 3.4. Полученные данные также передаются в процессор 4.3.

Процессор 4.3 производит обработку по известным алгоритмам всей принятой информации и определяет координаты фотона, поступившего на фотокатод 3.1.

Далее цифровые данные о координатах и времени поступления квантов через интерфейс 5 передаются на внешние устройства для целевой обработки и визуализации.

Размещение в оптической системе диспергирующего элемента 2.6 (призма, дифракционная решетка, акустооптический фильтр и т.п.) позволяет, дополнительно к координатной информации о положении цели провести ее спектральный анализ, что позволяет дополнительно определить тип цели по спектральному составу ее излучения.

По сравнению с аналогом и прототипом значительно упростился многоанодный фотоумножитель и многоканальный высоковольтный источник питающих напряжений, сократилось число каналов в преобразователе заряд-напряжение и в АЦП, сократилось количество обрабатываемых данных, упростились алгоритмы обработки, следовательно, повысилось быстродействие устройства. Исключена потеря полезных сигналов, в результате повысилась точность определения координат, отпала необходимость в трудоемком процессе предварительной калибровки, а следовательно, и в коррекции получаемых результатов, что также повышает производительность устройства.

Источники информации

1. У.Юсупалиев, А.Н.Стрепетов, С.А.Шутеев, П.У.Юсупалиев. Время-позиционно-чувствительный детектор излучения. Прикладная физика, 2006, №6, с.130...135.

2. В.Г. де-Бур, Г.М.Бескин, С.В.Карпов, В.Л.Плохотченко, А.С.Терехов, С.С.Косолобов, Г.Э.Шайблер. Координатно-чувствительный детектор высокого временного разрешения с арсенид-галлиевым фотокатодом. Астрофизический бюллетень, 2009, том 65, №4, с.404...410.

1. Ультрафиолетовое устройство разведки целей содержащее: оптическую систему, многоанодный фотоумножитель, состоящий из фотокатода, первой микроканальной пластины, второй микроканальной пластины, коллектора (анодного блока), квадрантных анодов, и блок обработки и управления, включающий многоканальный преобразователь заряд-напряжение, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, процессор, многоканальный высоковольтный источник питающих напряжений, блок определения времени, отличающийся тем, что диаметр квадрантных анодов больше чем в два раза диаметра фотокатода, а диаметр электронной лавины в плоскости квадрантных анодов больше диаметра фотокатода.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая система дополнительно содержит электронно-управляемый ослабитель.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая система дополнительно содержит блок преобразования излучения.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая система дополнительно содержит перестраиваемый оптический фильтр.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая система дополнительно содержит светофильтры из кристаллов солей Туттона и интерференционные светофильтры.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая система дополнительно содержит диспергирующий элемент (призма, дифракционная решетка, акустооптический фильтр и т.п.), позволяющий дополнительно проводить спектральный анализ ультрафиолетового излучения цели, что позволяет дополнительно определить тип цели по спектральному составу ее излучения.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптическая система дополнительно содержит систему линз.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно введен интерфейс обмена информацией с внешними устройствами, соединенный с блоком обработки и управления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к портативным электронным устройствам, имеющим встроенный датчик окружающего света. Светочувствительное устройство содержит первый фильтр, чтобы блокировать видимый свет на пути света, первый цветовой датчик и бесцветный датчик, чтобы обнаруживать свет на пути света после первого фильтра.

Изобретение относится к технике измерения мощности импульсных световых потоков, а именно к технике измерения световой характеристики используемых в таких устройствах фотоприемников.

Изобретение относится к области фотоники и может найти применение в оптической астрономии, биологии и медицине для регистрации слабых световых потоков. .

Изобретение относится к области оптических измерений. .

Изобретение относится к фотометрии и предназначено для регистрации ультрафиолетового (УФ) излучения. .

Изобретение относится к приборостроению и измерительной технике. .

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к соляриям и устройствам для светолечения псориаза, нейродермитов, микозов. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений энергии оптических импульсов. .

Изобретение относится к бортовым устройствам контроля и индикации освещенности, в частности освещенности низких уровней, существующей, например, в сумерках и ночью, и может использоваться для оперативного определения целесообразности применения очков ночного видения (ОНВ) при управлении летательными аппаратами или морскими и речными судами различного назначения в условиях недостаточной освещенности.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проектировании и изготовлении фотоприемного устройства гидрооптического измерительного канала, включающего в себя фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).

Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании на летательных аппаратах (ЛА), в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и воздушные цели. Способ сканирования поля яркости фотооптической системой (ФОС) с линейным матричным приемником (ЛМП) включает вращение изображения поля яркости, прием и преобразование ЛМП оптического излучения в электрические сигналы и их обработку. При вращении ЛМП со скоростью ωЛМП вращают изображение поля яркости вокруг визирной оси ФОС со скоростью ωВ=ωИ+ωЛМП, где ωИ - скорость вращения изображения поля яркости при ωЛМП=0. ФОС содержит последовательно соединенные объектив, главное зеркало, призму, корректирующую линзу, ЛМП, блок обработки сигналов с ЛМП, а также привод вращения корпуса призмы, содержащий последовательно соединенные фазовый детектор, фильтр низких частот и двигатель постоянного тока, а также датчик угла вращения призмы. Изобретение позволяет расширить условия применения ФОС с ЛМП путем повышения чувствительности как в отсутствие, так и при вращении ЛМП. 2 н.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относиться к области измерения параметров слабых потоков излучения и касается способа измерения параметров однофотонных источников излучения. Параметры источника излучения измеряются с помощью однофотонного сверхпроводникового детектора. Для осуществления способа измеряют среднее число отсчетов и количество темновых срабатываний детектора. Количество зарегистрированных фотонов определяют как разность среднего числа отсчетов и количества темновых срабатываний. Мощность излучения определяют как произведение количества зарегистрированных фотонов на энергию фотона, деленное на квантовую эффективность приемника излучения. Технический результат заключается в увеличении точности измерений и обеспечении возможности измерения малых величин мощности излучения. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к многоспектральному датчику (1), имеющему подложку (2) с комплементарной структурой металл-оксид-полупроводник и с микросхемой, по меньшей мере одно состоящее из антенны (3) и приемника (4) комбинированное устройство для детектирования излучения терагерцового диапазона, по меньшей мере еще один болометр (5) для детектирования излучения средней инфракрасной области спектра и по меньшей мере один диод (6) для детектирования излучения в диапазоне от видимой до ближней инфракрасной областей спектра. Изобретение обеспечивает расширение спектрального диапазона измерений. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается сверхширокоугольной солнечно-слепой фотоприемной головки. Фотоприемная головка содержит две группы линз и расположенную между ними апертурную диафрагму. Первая группа линз имеет отрицательную оптическую силу и состоит из двух отрицательных выпукло-вогнутых менисков и одиночной положительной линзы. Вторая группа линз имеет положительную оптическую силу и состоит из одиночной положительной линзы и двухлинзового склеенного положительного компонента. Линзы выполнены из материалов, хорошо пропускающих ультрафиолетовое излучение. Между отрицательным выпукло-вогнутом мениском и одиночной положительной линзой установлена первая группа фильтров, а между одиночной положительной линзой и апертурной диафрагмой установлена вторая группа фильтров. Технический результат заключается в увеличении углового поля зрения и увеличении дальности обнаружения объектов. 20 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения радиуса пучка излучения. Предложенный способ включает в себя этапы, на которых источник (2) пучка (20) излучения возбуждает (S1) нагреванием эталон (1) периодическим образом с частотой (f) для получения периодического теплового возбуждения эталона (1). Датчик (3) измеряет (S2) периодическую тепловую реакцию эталона, возникающую в результате периодического теплового возбуждения. Обрабатывающий модуль (4) определяет (S3) фазовое смещение (φ) между периодическим тепловым возбуждением и периодической тепловой реакцией. Причем источник (2) возбуждает эталон на нескольких частотах (f), а обрабатывающий модуль (4) определяет фазовое смещение для каждой из частот (f), определяя таким образом набор значений фазового смещения (φ). Обрабатывающий модуль (4) определяет (S4) минимум φmin фазового смещения (φ) на основе набора значений фазового смещения, определенного таким образом, и определяет (S5) радиус r0 пучка (20) по формуле типа r0=Δ/g(φmin), где Δ - толщина эталона (1), а g - функция, которая зависит от типа пучка (20) нагревающего излучения. Также предложено устройство для реализации указанного способа измерения радиуса пучка излучения. Технический результат - повышение экспрессности метода и обеспечение возможности проводить измерения на пучках крупных размеров. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к устройству и способу контролирования и управления установками дезинфекции воды, в которых применяют широкополосные УФ-излучатели. Устройство содержит по меньшей мере один широкополосный УФ-излучатель (101), расположенный в водотоке (100), причем устройство включает, по меньшей мере, первый сенсорный УФ-датчик (103), расположенный в массе воды на расстоянии от широкополосного УФ-излучателя (101), причем первый сенсорный УФ-датчик соединен с блоком (105) регулирования, предназначенным для регулирования мощности широкополосного УФ-излучателя (101) или объемного расхода воды через водоток (100). Максимальная чувствительность к УФ-излучению первого сенсорного УФ-датчика (103) составляет от 200 нм до 240 нм диапазона длин волн. В рабочем режиме осуществляют обработку сигнала первого сенсорного УФ-датчика (103), на основе сигнала первого сенсорного УФ-датчика (103) осуществляют расчет УФ-дозы в диапазоне длин волн от 200 до 240 нм. Мерой для расчета мощности установки дезинфекции служит УФ-доза, которую фиксируют по месту первого сенсорного УФ-датчика (103). Технический результат - регулирование биологически активного УФ-С-излучения таким образом, чтобы можно было надежно обеспечить заданную мощность дезинфекции и одновременно сократить избыточный расход электроэнергии. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области фотометрических измерений и касается способа определения потока излучения трубчатых ламп. Способ включает в себя измерение энергетической облученности, создаваемой трубчатой лампой на известном удалении от оси лампы, с помощью фотоприемника с косинусной индикатрисой чувствительности, размещенного в точке измерения на перпендикуляре к оси трубчатой лампы, проходящем через ее середину, и вычисление потока излучения лампы. Удаление фотоприемника от оси трубчатой лампы выбирают из неравенства R<h<L, а вычисление потока излучения трубчатой лампы выполняют по расчетному соотношению, связывающему энергетическую освещенность с половиной длины трубчатой лампы L, радиусом трубчатой лампы R и удалением фотоприемника от оси трубчатой лампы h. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения мощности и частоты импульсов лазерного излучения. Способ включает в себя направление пучка лазерного излучения на поверхность пленочного чувствительного элемента, обладающего свойством разделения носителей заряда на поверхности при локальном нагревании. Измерения проводят с помощью первой и второй пары электродов, подключенных к чувствительному элементу. Для определения мощности лазерного излучения измеряют постоянную составляющую разности потенциалов между облученной и необлученной областями чувствительного элемента. Для определения частоты лазерного излучения измеряют переменную составляющую разности потенциалов между облученной и необлученной областями чувствительного элемента. Технический результат заключается в расширении спектрального диапазона и упрощении способа измерений. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области светотехники и касается устройства тестирования тонкопленочных электролюминесцентных индикаторов. Устройство включает в себя генератор сигналов, микроконтроллер, люксметр, измеритель напряжения, модуль питания и модуль индикации. При этом выход люксметра соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера, выход измерителя напряжения соединен со вторым входом аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера, выход микроконтроллера соединен с входом модуля индикации, выход модуля питания соединен с входом питания микроконтроллера, выход генератора сигналов соединен с тонкопленочным электролюминесцентным индикатором и с входом измерителя напряжения. Технический результат заключается в обеспечении возможности определения порогового напряжения и построения вольт-яркостной характеристики в автоматизированном режиме. 2 ил.

Изобретение относится к области измерения интенсивности окружающего освещения и касается светочувствительной системы. Светочувствительная система включает в себя светочувствительное и калибровочное устройства. Светочувствительное устройство выполнено с возможностью ношения пользователем и содержит множество датчиков освещенности. Калибровочное устройство представляет собой док-станцию, включающую в себя опору, стойку и опорный участок. Опорный участок содержит источники света, выполненные с возможностью излучения света с известного направления по отношению к светочувствительному устройству, поверхность для поддержки светочувствительного устройства в непосредственной близости к источникам света и контроллер, выполненный с возможностью управления источниками света. Калибровка светочувствительного устройства включает в себя облучение датчика освещенности светочувствительного устройства светом стандартной интенсивности, сравнение выходного сигнала интенсивности датчика с ожидаемым сигналом, соответствующим стандартной интенсивности, а также согласование выходного сигнала интенсивности датчика с ожидаемым сигналом путем регулировки коэффициента усиления датчика. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх