Приемник для регистрации электромагнитного излучения

 

Союз Советских

84778I

Социалистических

Республик

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 31.07.79 (21) 2803594/18-25 с присоединением заявки— (23) Приоритет (43) Опубликовано 15.04.82. Бюллетень № 14 (45) Дата онубликования описания 16.04.82 (51) М. Кл.з С 01 J 5/50

Гасударственный ковпат ссСР

IIo делам изобретений и открытий (53) УДК 535.371.07 (088.8) (54) ПРИЕМНИК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧ ЕНИЯ

Изобретение относится к регистрации электромагнитных излучений в диапазоне

ИК-СВЧ волн и может быть использовано для абсолютных количественных измерений пространственных распределений полей излучения, получаемых как от монохроматических, так и немонохроматических источников.

Известен приемник ИЛ-16 на жидких кристаллах, содержащий приемный экран, который состоит из опорной лавсановой подложки, поглотителя ИК излучения и слоя жидкого кристалла (термочувствительного материала) flj.

К основным недостаткам приемника следует отнести необходимость жесткого термостатирования экрана, старение экрана со временем, ограниченное число градаций мощности, неболыпой динамический диапазон.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является приемник для регистрации электромагнитного излучения, содержащий приемный экран, выполненный в виде термоизолирующей подложки с поглощающим излучение проводящим покрытием, на которое нанесен слой термочувствительного материала, возбуждаемого ультрафиолетовой подсветкой.

Однако недостатком его является то, что для проведения абсолютных количественных измерений плотности мощности пространственного распределения полей из6 лучения необходима предварительная калибровка приемника по мощности с помощью источника ИК СВЧ-диапазона и калориметра. При выборе оптимальных условий наблюдения изображения путем регулирования уровня ультрафиолетовой подсветки, а также при изменении температуры среды, характеристики экрана (чувствительность, яркость свечения, область линейности) существенно меняются. Поэтому приходится проводить процесс калибровки перед каждым измерением или поддерживать постоянный уровень ультрафиолетовой подсветки и температуру окружающей среды. Кроме того, калибронка затруднена

20 тем обстоятельством, что источники излучения ИК СВЧ диапазона обычно имеют неоднородное распределение плотности мощности в сечении луча.

25. Целью изобретения является проведение количественных измерений плотности мощности, выделяемой электромагнитным излучением на приемном экране, путем сравнения теплового воздействия исследуе30 мого излучения на термочувствительный

847781

I - R

Р = — (Вт/см ) . материал с калиброванным тепловым воздействием.

Поставленная цель достигается тем, что приемник для регистрации электромагнитного излучения, содержащий приемный экран, выполненный в виде термоизолирующей подложки с поглощающим излучение проводящим покрытием, на которое нанесен слой термочувствительного материалалюминофора, возбуждаемого ультрафиолетовой подсветкой, дополнительно снабжен тест-калибратором мощности, включающим тест-объект, который выполнен в виде участка металлической пленки с заданными геометрическими размерами и сопротивлением, расположен на термоизолирующей подложке экрана, электрически изолирован от остальной части проводящего покрытия и экранирован от регистрируемого излучения.

На чертеже изображен приемник для регистрации электромагнитного излучения.

Он состоит из термоизолирующей лавсановой подложки 1 с поглотителем изл учения — поглощающим металлическим покрытием 2. На подлоику нанесен температурно-чувствительный люминофор 3, который возбуждается лампой ультрафиолетовой подсветки (на чертеже не показана).

Подложка натянута на основу типа пялец

4 и помещена в кассете 5. На подложке расположен тест-объект 6 в виде прямоугольного участка металлической пленки, отделенный зазором от поглощающего покрытия 2 и обладающий теми же электрическими характеристиками, что и поглощающее покрытие, Тест-объект 6 защищен от падающего на экран излучения защитным покрытием 7, представляющим толстую металлическую пленку, напыленную в вакууме на защитную лавсановую пленку 8, которая натягивается на кассету 5 с помощью оправы типа пялец 4. Источник электрического питания с устройством для измерения мощности 9 подсоединен проводами к контактным площадкам 1О тестобъекта, причем контакт проводов с контактной площадкой осуществляется электропроводящим клеем.

Устройство работает следующим образом.

Количественные измерения проводятся путем сравнений теплового воздействия исследуемого электромагнитного излучения на температурно-чувствительный люминофор с калиброванным тепловым воздействием, создаваемым источником электрического питания на тест-объекте, который защищен от исследуемого излучения экраном. Источник электрического питания выделяет на тест-объекте величину плотности мощности, которую легко измерить. Тепловое воздействие поглощенной доли исследуемого излучения с помощью люминофора преобразуется в регистрируемое поле

65 оптического свечения люминофора, а калиброванное тепловое воздействие — в соответствующие ему уровни яркости. При этом яркость свечения люминофора убывает с увеличением плотности поглощенной мощности. Равным плотностям мощности поглощенной доли падающего излучения и выделенной на тест-объекте будет соответствовать одинаковая яркость свечения люминофораа.

Для увеличения динамического диапазона:.калиброванного теплового воздействия источник электрического питания имеет изменяемые величины напряжения и тока. Для получения непрерывной 1шкалы плотности мощности в некотором интервале значений в пределах размера площадки тест-объекта последняя изготавливается с переменным профилем сечения металлического слоя по его ширине или толщине, что вызывает изменение сопротивления тестобъекта в пределах площадки. Тест-объект может быть расположен с любой стороны термоизолирующей подложки, в частности, с той же стороны, что и поглощающее покрытие, изолирован от него с помощью зазора и иметь те же электрические характеристики, что и покрытие. В последнем случает тест-объект и поглощающее покрытие выполняются в едином технологическом

:цикле напыления металлической пленки л вакууме, и величина падающей мощности излучения определяется наиболее просто.

Сравнение уровней яркости может проводиться различными способами. Уровни яркости можно сопоставить визуально (используя фотометр) или с помощью двух фотоприемников, один из которых измеряет яркость калиброванного тест-объекта, а другой — яркость свечения экрана в том месте, где необходимо провести измерение плотности мощности падающего излучения.

При фотографировании приемного экрана на фотопленку сравниваются оптические плотности почернения фотопленки. При наблюдении экрана с помощью телевизионной системы, фотоматрицы и т. п. сравниваютсяя электрические сигналы.

Рассмотрим процедуру измерения. Плотность мощности, выделяемая в тест-объекте, определяется формулой. где 1 — ток через площадку тест-объекта;

R — сопротивление площадки тестобъекта;

S — площадь тест-объекта.

В случае равных яркостей свечения тестобъекта и участка экрана, на котором необходимо провести измерения, плотность мощности регистрируемого излучения определяется как;

847781

P=- -, (2) где G — коэффициент поглощения металлического покрытия термоизолирующей подложки.

Коэффициент поглощения G зависит от толщины покрытия, угла падения и поляризации исследуемого излучения и может быть рассчитан по известной толщине поглощающего покрытия, а также однозначно определяется экспериментально по измерению коэффициента пропускания Т.

Выполнение тест-объекта в форме, отличной от прямоугольной, например, в виде сектора, позволяет получить непрерывную калибровочную шкалу плотностей мощности с уровнем равной плотности, расположенными по дугам концентрических окружностей, проведенных из центра сектора.

Видоизменяя форму площадки тестобъекта, можно добиться необходимой зависимости распределения калибровочных уровней плотности мощности по координате и по их диапазону.

Предлагаемый приемник электромагнитного излучения может быть применен для исследования распространения электромагнитных волн в электродинамических системах, выявления структуры электромагнитного поля в различных радиооптических системах, абсолютных измерений пространственных распределений плотности мощности в пучках лазеров, канализирующих многоволновых СВЧ системах, в дефектоскопии, интроскопии, голографии ит. п.

Введение тест-калибратора мощности в приемник для регистрации электромагнитного излучения дает возможность проводить абсолютные количественные измерения плотности мощности пространственных распределений полей ИК-СВЧ диапазона в любой точке распределения. Предлагаемый приемник не требует дополнительной калибровки по источнику излучения с известным уровнем мощности, так как он является самокалибрующимся. Все необходимые для этого величины — ток, напряжение, коэффициент поглощения, яркость свечения, площадь тест-объекта измеряются или рассчитываются. Работа приемника возможна в широком динамическом диапазоне измеряемой плотности мощности (более двух порядков величины) и при широком варьировании уровня ультрафиолетовой подсветки и температуры окружающей среды.

Формула изобретения

1. Приемник для регистрации электромагнитного излучения, содержащий прие лный экран, выполненный в виде термоизолирующей подложки с поглощающим излу15 чение проводящим покрытием, на которое нанесен слой термочувствительного материала, например, люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовой подсветкой, о т л ич ающий ся тем, что, с целью проведе20 ния количественных измерений плотности мощности, выделяемой электромагнитным излучением на приемном экране, путем сравнения теплового воздействия исследуемого излучеНия на термочувствительный

25 материал с калиброванным тепловым воздействием, он дополнительно снабжен тесткалибратором мощности, включающим тестобъект, который выполнен в виде участка металлической пленки с заданными гео30 метрическими размерами и сопротивлением, расположен на термоизолир ующей подложке экрана, электрически изолирован от остальной части проводящего покрытия и экранирован от регистрируемого излучения.

35 2. Приемник по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью расширения динамического диапазона тест-калибратора мощности, тест-объект имеет переменный профиль сечения по ширине и/или толщине

40 пленки.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Сонин А. С., Степанов Б. М.. Прибо45 ры на жидких кристаллах, «Природа», 1974, № 11, с. 14.

2. Бажулин А. П, Виноградов Е. А,, Ирисова Н. А. и др. Применение температурно-чувствительных кристалл офосфоров

50 для регистрации электромагнитного излучения. — Известия АН СССР, сер. физич.

1971, т. 35, № 7, с. 1450 (прототип).

847781

Составитель Д. Бакланов

Техред И. Пенчко Корректор И. Осиновская

Редактор И. Гохфельд

Тип, Харьк. фил. пред. «Патент»

Заказ 365J275 Изд. № 132 Тираж 883 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Приемник для регистрации электромагнитного излучения Приемник для регистрации электромагнитного излучения Приемник для регистрации электромагнитного излучения Приемник для регистрации электромагнитного излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пирометрии и может быть использовано для определения коэффициентов излучательной способности и температур тел

Изобретение относится к физике плазмы, а именно к способам измерения электронной температуры плазмы, создаваемой лазерным излучением на мишенях из проводников

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и устройствам для определения коэффициентов излучательной способности внутренних поверхностей неоднородно нагретой полости, и может быть использовано в металлургической, химической, электронной, авиационной и других отраслях промышленности
Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, в частности к ИК термографии (или тепловидению)

Пирометр // 2437068
Изобретение относится к технике измерения физической температуры объекта по его тепловому радиоизлучению

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в измерительной технике, автоматике и оптической электронике

Изобретение относится к технике измерений, в частности к измерению спектральных характеристик оптического излучения, например ширины спектральной линии лазерного излучения

Изобретение относится к технической физике, в частности к методам измерения временных параметров лазерных импульсов, например, в системах контроля особо точных дальномерных систем
Наверх