Устройство для калибровки фотоэлектрических датчиков частоты пульса

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сфюз Советским

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву(22) Заявлено 10.05,77 (21) 2484376/28-13 с присоединением заявки ¹(23) Приоритет(43) Опубликовано 0512785юллетень № 45 (45) Дата опубликования описания 10,12.78 (51) N. Кд.

A 61 В 5/02

Государственный комитет

Совета Министров СССР но делам изобретений и открытий (53) УДК 615. 471 (088.8) (72) Авторы

В.N.Ñoðîêèí, В.M.Tîêàðåâ и Р.Д.Столярен изобретения (Z3) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ДАТЧИКОВ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в разработках средств метрологического обеспечения промышленного выпуска и проверки фотоэлектрических меди- 5 цинских приборов °

Известно устройство для калибровки фотоэлектрических датчиков частоты пульса, содержащие жесткий прозрачный корпус, генератор имитирующих сигналов и модулятор светового потока (1

Однако известное устройство не позволяет плавно изменять среднюю ойтическую плотность модулятора.

Кроме того, при его использовании возникают дополнительные погрешности калибровки, связанные с наличием трения и люфта движущихся деталей модулятора светового потока.

Целью изобретения является повыиение точности калибровки.

Для достижения этой цели устройство для калибровки фотоэлектрических датчиксГв частоты имеет источник смещения, а модулятор светового потока волнен 25 в виде двух оптически последовательно включенных жидкокристаллических ячеек, одна из которых подключена к генерато ру имитирующих сигналов, а другая - к источиику смещения, причем на одну ив внешних поверхностей ячеек нанесено полупрозрачное зеркальное покрытие.

На чертеже показано предлагаемое устройство.

Устройство содержит жесткий прозрачный корпус 1, генератор 2 имитирующих сигналов и модулятор 3 светового потока датчика.

Модулятор выполнен из двух оптически последовательно включенных жидкокристаллических ячеек 4 и 5, соединенных, соответственно, с генератором 2 имитирующих сигналов и источником 6 .смещения. Внешняя поверхность жидко-.. кристаллической ячейки 4 покрыта полупрозрачным зеркальным покрытием 7. Калибруемый датчик проходящего света содержит источник 8 света и фотоприемник 9, а датчик отраженного света— источник 8 света н фотопрнемник 10.

Жидкокристаллические ячейки 4 и 5 представляет собой слой нематического жидкого кристалла, залитый между стеклянными пластинами с нанесенными на их поверхность проводящим прозрачным покрытием.

Под действием приложенного электричес.кого напряжения такая ячейка рассеивает направленный световой поток, что эквивалентно увеличению ее оптической плотности, Оптическое последовательное

635968

1. Авторское свидетельство

Р 418176, A 61 В 5/02, 1972.

Составитель B.Koòåíåâà

Техред С.Мигай Корректор Д.Мельниченко

Редактор Л. Ky acosa

Заказ 6824/4 Гираж 661 Подписиое

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва у<-35 Раушская наб. д.

Филиал ППП Патент, г.ужгород, ул.Проектная, 4 включение двух ячеек позволяет выполнять их из трех стекол, причем на среднюю стеклянную подложку наносится прозрачное проводящее ,покрытие с обеих сторон. Свет от источника 8 проходит через жидкокристаллические ячейки 5 и 4.

Затем половина потока выходит к фотоприемнику 9, а другая половина отражается полупрозрачным зеркальным покрытием 7 обратно и, повторно проходя через обе ячейки, выходит к фотоприемнику 10 » Напряжение от генератора 2 модулирует с частотой пульса оптическую плотность жидкокристаллической ячейки 5, в результате чего имитируется прохождение импульсовой волны в биологическом объекте. Ввиду малости коэффициента глубины модуляции он может быть легко изменен прямо пропорционально амплитуде переменной составляющей напряжения генератора, что позволяет точно определить порог чувствительности датчика в составе ритмовазометра. Напряжение от источника 6 изменяет оптическую плотность жидкокристаллической ячейки 5, что позволяет плавно регулировать общую оптическую плотность модулятора в широком диапазоне адекват,но изменению плотностей объекта и при этом без изменения коэффициента глубины модуляции, имитирующей пуль совую волну.

Предложенное устройство повыцает. точность калибровки фотоэлектрических датчиков пульса за счет возможности плавного изменения общей оптической плотности модулятора, устранения трения и люфта механических движущихся деталей модулятора светового потока.

Формула изобретения

Устройство для калибровки фотоэлектрических датчиков частоты пульса, содержащее жесткий прозрачный корпус, генератор имитирующих сигналов и мо 5 дулятор светового потока, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности калибровки, оно имеет источник смещения, а модулятор светового потока выполнен в виде двух оптически последовательно включенных жидкокристаллических ячеек, одна из которых подключена к генератору имитирующих сигналов, а другая — к источнику смещения, причем на одну из внешних поверхностей ячеек нанесено полупрозрачное зеркальное покрытие.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

Устройство для калибровки фотоэлектрических датчиков частоты пульса Устройство для калибровки фотоэлектрических датчиков частоты пульса 

 

Похожие патенты:

Реограф // 625691

Реограф // 620261

Изобретение относится к медицине, функциональной диагностике, онкологии

Изобретение относится к области медицинской техники и предназначено для исследования гемодинамики

Изобретение относится к медицине, кардиологии
Изобретение относится к медицине, в частности к гомеопатии, и предназначено для лечения сахарного диабета

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к приборам для функциональной диагностике

Изобретение относится к медицинской технике, а именно - к электронным устройствам для диагностики заболеваний и исследования сердечно-сосудистой системы
Изобретение относится к области медицины, а именно к геронтологии

Изобретение относится к области медицины, физиотерапии

Изобретение относится к медицине, медицинской технике и предназначено для измерения внутриглазного давления без непосредственного контакта с глазом

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии
Наверх