способ измерения энергии оптических сигналов

Классы МПК:G01J1/44 электрические схемы 
Патентообладатель(и):Куклин Юрий Дмитриевич
Приоритеты:
подача заявки:
1991-08-30
публикация патента:

Использование: измерение энергии оптических сигналов, в частности измерение сигналов малых энергий, уровень которых в 4 - 5 раз ниже обнаружительной способности фотодетектора. Сущность изобретения: осуществляют заряд конденсатора темновым током фоточувствительного элемента с линейными световыми характеристиками до заданного напряжения Un , разряжают конденсатор, заряжают конденсатор током, возникающим при воздействии измеряемого оптического сигнала, разряжают конденсатор, при этом измеряют длительности временных интервалов изменения напряжения в обоих циклах, по которым судят об энергии оптических сигналов. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, заключающийся в преобразовании оптических сигналов в электрические с помощью фоточувствительного элемента с линейными световыми характеристиками, заряде конденсатора темновым током фоточувствительного элемента, разряде конденсатора, заряде конденсатора током, возникающим при воздействии измеряемого оптического сигнала, разряде конденсатора, отличающийся тем, что заряд конденсатора темновым током и током, возникающим при воздействии оптического сигнала, производят до одного и того же порогового напряжения Uп, разряд конденсатора осуществляют мгновенно до нуля в каждом цикле после достижения Uп, измеряют длительности временных интервалов изменения напряжения в обоих циклах и определяют энергию оптических сигналов способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241F из соотношения

способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241F= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , Дж,

где T1 - длительность временного интервала, сформированного при воздействии темнового тока;

T2 - длительность временного интервала, сформированного при воздействии измеряемого оптического сигнала;

C - емкость конденсатора.

Описание изобретения к патенту

Измерение относится к технике фотометрических измерений и может быть использовано для измерения энергии оптических сигналов в медицине, химии, метрологии, денситометрии и т.п.

Известен способ измерения энергетических параметров световых импульсов (1), заключающийся в воздействии оптических сигналов на фотодетектор, преобразовании этих сигналов в электрические, выделении их на нагрузочном сопротивлении фотодетекторе, последующем усилении и интегрировании сигналов и формировании выходного сигнала, амплитуда которого пропорциональна энергии сигнала. К недостаткам этого способа относятся отсутствие учета влияния шумов и дрейфа устройств, реализующих усиление и интегрирование сигналов на точность измерений, а также влияние темнового тока фотодиода.

Наиболее близким к изобретению является способ измерения энергии оптических сигналов (2), заключающийся в модулировании непрерывного оптического сигнала постоянной частотой с равномерными временными интервалами открытого оптического входа и закрытого его состояния, преобразовании оптических сигналов в электрические при открытом оптическом входе, усилении сигналов, их интегрировании и запоминании. При закрытом оптическом входе производится усиление сигнала темнового тока фотодетектора, инвертирование и интегрирование. В результате изменения полярности инвертором осуществляется вычитание погрешности, вызванной воздействием темнового тока. Мощность оптического сигнала определяется уровнем разностного напряжения на выходе устройства. К недостаткам этого способа относится то, что средняя точность измерений обеспечивается при измерении лишь стационарных оптических сигналов.

Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона измерений.

Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения энергии оптических сигналов, заключающемся в преобразовании оптических сигналов в электрические с помощью фоточувствительного элемента с линейными световыми характеристиками, заряда конденсатора темповым током фоточувствительного элемента, разряде конденсатора, заряде конденсатора током, возникающим при воздействии измеряемого оптического сигнала, разряде конденсатора, заряд конденсатора темновым током и током, возникающим при воздействии оптического сигнала, производят до одного и того же порогового напряжения Un, разряд конденсатора осуществляют мгновенно до нуля в каждом цикле после достижения Un, измеряют длительности временных интервалов изменения напряжения в обоих циклах и определяют энергию оптических сигналов ЕF из соотношения

EF= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 где Т1 - длительность временного интервала, сформированного при воздействии темнового тока,

Т2 - длительность временного интервала, сформированного при воздействии измеряемого оптического сигнала,

С - емкость конденсатора.

На фиг.1, 2 и 3 показаны временные диаграммы напряжений.

При измерении энергии непрерывного оптического сигнала (см.диаграмму фиг. 1) источником ЭДС формируется напряжение, характеризуемое стороной АЕ треугольника АEF. Сторона треугольника EF показывает разряд емкости. Треугольник AEF графически отражает энергию Е, затрачиваемую источником, работающим в режиме темнового тока: E = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241, Дж/ при значении темнового тока

Iт= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , A где Q и U - заряд и напряжение на конденсаторе.

При воздействии оптического сигнала крутизна нарастания напряжения увеличивается, а время заряда конденсатора до порогового уровня уменьшается до значения Т2 (Второй период). Сформирован второй треугольник - ABD, отражающий воздействие суммарного (светового и темнового) тока Iспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 . Его величина определяется значением

Iспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , A a световой ток IF представлен величиной

IF = Iспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241-Iт= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 - способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , A Как явствует из графика, треугольник АВС сформирован воздействием оптического сигнала. При этом прирост напряжения, обусловленный воздействием этого сигнала ( способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U) показан отрезком ВС.

Произведением токовой величины (IF) и времени воздействия непрерывного оптического сигнала определяется зарядная величина

QF = Ikспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 T2= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 T2= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , Aспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241c а прирост напряжения на конденсаторе (способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U) соответствует величине

способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U = Un-Un способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , B Энергия сигнала:

E = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , Дж. Однако, вольт-секундная составляющая энергии (S способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 ABC), вследствие влияния известного фактора способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241, изменяется нелинейно. Введением корректирующей поправки способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 нелинейность устраняется.

EF = E способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , Дж

При длительности оптических сигналов, превышающей временной интервал Т2 осуществляют многократное измерение энергии, а результат измерений суммируют.

При этом вольт-секундная составляющая энергия равна

способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 : способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , Bспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241c и графически отображается площадью треугольника DEF.

Анализ графика на фиг.2, представляющего импульсную последовательность оптических сигналов, показывает, что суммарный прирост напряжения на конденсаторе, являющийся результатом воздействия соответствующих световых токов, равен приросту напряжения способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U (сторона ВС треугольника АВС), что определяется равенством

способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U1+ способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U2= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 + способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241Uэкв, B где способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U1 - прирост напряжения от первого импульса способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241U2 - прирост напряжения от второго импульса; Iспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 и Iспособ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 - соответствующие им световые токи, при неизменной емкости конденсатора.

Следовательно, энергию последовательности оптических сигналов приемлемо рассматривать описанным выше способом.

EF= способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 = способ измерения энергии оптических сигналов, патент № 2023241 , Дж

При определении энергии оптических сигналов произвольной формы (график на фиг. 3), аппроксирование позволяет рассматривать их, как непрерывную последовательность прямоугольных импульсов, а энергию оценивать аналогично указанному выше.

Класс G01J1/44 электрические схемы 

способ термостабилизации фотодиода для измерения его электрических характеристик -  патент 2525151 (10.08.2014)
приемник импульсного оптического излучения -  патент 2511069 (10.04.2014)
приемник импульсных оптических сигналов -  патент 2506547 (10.02.2014)
фотометрическое устройство -  патент 2492433 (10.09.2013)
пирометр -  патент 2462693 (27.09.2012)
импульсное фотометрическое устройство -  патент 2404412 (20.11.2010)
устройство для определения положения светового пятна -  патент 2399023 (10.09.2010)
устройство для измерения пиковых значений -  патент 2343429 (10.01.2009)
устройство для регистрации слабых оптических импульсов -  патент 2339919 (27.11.2008)
фотоприемное устройство -  патент 2296303 (27.03.2007)
Наверх