устройство для регистрации и визуального наблюдения электромагнитного излучения инфракрасного диапазона
Классы МПК: | G01J1/58 с использованием люминесценции, возбужденной световым пучком |
Автор(ы): | Алешкевич Н.И., Кондратенко В.И., Крылов Ю.Н., Сытько В.В. |
Патентообладатель(и): | Гомельский государственный университет им.Франциска Скорины |
Приоритеты: |
подача заявки:
1987-10-13 публикация патента:
30.07.1994 |
Сущность изобретения: в качестве термостатируемой кюветы используют фотометрический шар (ФМШ). Регистрируемое излучение через модулятор и отверстие в ФМШ падает на люминесцентный экран, который равномерно засвечивается ультрафиолетовым излучением (УФ) источника, падающего на стенку ФМШ. Засветка экрана регистрируемым излучением и УФ разделены во времени благодаря применению двух модуляторов с постоянной разностью фаз. Для визуального наблюдения и фотоэлектрической регистрации служат окошки со светофильтрами, пропускающими только излучение люминесценции экрана. При регистрации сверхвысокочастотных полей ФМШ и диффузно рассеивающее покрытие выполнены из материала, прозрачного для сверхвысокочастотных колебаний. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА, содержащее оптически связанные источник ультрафиолетового излучения, прерыватель-ослабитель потоков регистрируемого и ультрафиолетового излучений, люминесцентный экран, установленный в термостатируемой кювете с окнами для ввода ультрафиолетового, регистрируемого излучения, визуального наблюдения и измерения интенсивности люминесценции, причем прерыватель-ослабитель потоков регистрируемого и ультрафиолетового излучений расположен перед окном для ввода регистрируемого излучения, люминесцентный экран и окно для ввода регистрируемого излучения расположены на одной оптической оси, источник ультрафиолетового излучения оптически связан через окно для ввода ультрафиолетового излучения с люминесцентным экраном, отличающееся тем, что, с целью повышения точности регистрации и качества наблюдения, устройство дополнительно содержит второй прерыватель-ослабитель и фотоприемник для регистрации излучения люминесценции, а термостатируемая кювета выполнена в виде фотометрического шара с внутренним диффузно рассеивающим покрытием, при этом второй прерыватель-ослабитель расположен между источником ультрафиолетового излучения и окном для ввода ультрафиолетового излучения и оптически связан с ними, фотоприемник для регистрации люминесценции расположен в окне для регистрации люминесценции. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, с целью расширения диапазона регистрируемых излучений на диапазон сверхвысоких частот, фотометрический шар с окнами и диффузно рассеивающее покрытие выполнены из материала прозрачного для сверхвысокочастотных колебаний.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения плотности мощности и визуализации пространственного распределения мощности инфракрасного, миллиметрового, сверхвысокочастотного излучения. Известен приемник для визуального наблюдения и регистрации электромагнитного излучения [1], содержащий люминесцентный экран и источник ультрафиолетового излучения для возбуждения люминесцентного экрана. Термочувствительный люминесцентный экран помещен в термозащитную кювету с окнами из прозрачной пленки, снабженную терморегулятором для поддержания заданнойтемпературы, обеспечивающей максимальный термографический эффект термочувствительного люминесцентного экрана. Регистрацию электромагнитного излучения инфракрасного, сверхвысокочастотного диапазона ведут путем визуального наблюдения, фотографирования или другой регистрации изменения интенсивности люминесценции термочувствительного люминесцентного экрана. Для количественной оценки проводят фотографирование и сравнение снимков
термочувствительного люминесцентного экрана, полученного для эталонного и исследуемого источников. Для такого приемника характерны недостаточная точность и низкий динамический диапазон измеряемой плотности мощности инфракрасного, сверхвысокочастотного излучения. Малый динамический диапазон измеряемой плотности мощности обусловлен
термическим характером воздействия регистрируемого излучения. Недостаточная точность количественных измерений обусловлена рядом причин: во-первых, количественные измерения предполагают фотографирование термочувствительного люминесцентного экрана с последующим фотографированием снимка. В то же время фотоматериалы имеют разброс фоточувствительности по поверхности. Во-вторых, термочувствительный люминесцентный экран характеризуется пространственной неоднородностью интенсивности люминесценции, т.е. количественные
измерения зависят от места нахождения фотоприемника. В-третьих, сложно обеспечивать равномерную засветку термочувствительного люминесцентного экрана ультрафиолетовым излучением, что обуславливает неоднородность его свечения по всей площади и соответственно вызывает ошибки при регистрации инфракрасного, сверхвысокочастотного излучения. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для регистрации инфракрасного излучения, содержащее оптически связанные источники ультрафиолетового излучения, прерыватель-ослабитель потоков регистрируемого и ультрафиолетового излучений, люминесцентный экран, установленный в термостатируемой кювете с окнами для ввода ультрафиолетового, регистрируемого излучения, визуального наблюдения и измерения интенсивности люминесценции, путем прерыватель-ослабитель потоков регистрируемого и ультрафиолетового излучений расположен перед окном для ввода регистрируемого излучения, люминесцентный экран и окно для ввода регистрируемого излучения расположены на одной оптической оси, источник ультрафиолетового излучения оптически связан через окно для ввода ультрафиолетового излучения с люминесцентным экраном. Недостатком этого устройства является низкая точность количественной оценки плотности мощности регистрируемого излучения, обусловленная позиционной чувствительностью используемых фотоприемников и связанная с неоднородностью индикатрисы люминесценции термочувствительного люминесцентного экрана, а также неоднородностью чувствительности фотоприемников по рабочей поверхности (фотоэмульсии, фотокатоды). Кроме того, при использовании в качестве источников ультрафиолетового излучения как лазеров, так и газоразрядных ламп и ламп накаливания сложно обеспечить равномерную засветку термочувствительного люминесцент- ного экрана по всей площади, что приводит к погрешности в измерении плотности мощности регистрируемого излучения и искажению при визуализации истинной картины пространственного распределения его мощности. Также оказывается невозможной визуализации двумерных распределе ний плотности мощности регистрируемых пучков, так как при вращении экрана картина смазывается и при









Класс G01J1/58 с использованием люминесценции, возбужденной световым пучком