способ определения погрешности световой характеристики сильноточного детектора импульсных излучений

Классы МПК:G01J1/42 действующие с помощью электрических детекторов излучения
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии (RU),
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-03-05
публикация патента:

Изобретение относится к области измерения параметров сильноточных детекторов импульсных излучений на основе фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Сущность изобретения: фотокатод ФЭУ детектора засвечивается импульсными световыми потоками от n генераторов света, включаемых последовательно. При этом на выходе детектора регистрируются импульсные токи (или эквивалентные им напряжения с нагрузки ФЭУ), соответствующие определенной комбинации включенных генераторов света. По полученным данным строится график линейности световой характеристики данного детектора. Техническим результатом является определение погрешности световой характеристики детекторов, работающих в импульсном режиме при больших выходных токах (˜3,0 А). 3 ил., 1 табл. способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465

способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465

Формула изобретения

Способ определения погрешности световой характеристики сильноточного детектора импульсных излучений, включающего фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), заключающийся в том, что на фотокатод ФЭУ подают потоки света, отличающийся тем, что потоки света подают импульсами от n излучателей, при этом предварительно излучатели настраивают таким образом, чтобы на выходе ФЭУ были импульсы равной амплитуды способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 , включают излучатели так, чтобы происходило поочередное суммирование световых потоков от всех излучателей, при этом измеряют амплитуду импульса способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 на нагрузке детектора, соответствующую количеству включенных излучателей, определяют коэффициент линейности в каждой точке измерений из соотношения

способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465

где n - число включенных излучателей,

по полученным значениям способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 строят график линейности Кл=f(Uвых ), по которому определяют погрешность световой характеристики сильноточных детекторов импульсных излучений.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники, а именно к области измерения параметров сильноточных детекторов импульсных излучений, и может быть использовано при измерении световой характеристики сильноточных детекторов импульсных излучений на основе фотоэлектронных умножителей (ФЭУ).

Сильноточные детекторы импульсных излучений предназначены для регистрации однократных процессов излучения коротких импульсов (не более 1,0 мксек). В противном случае меняются потенциалы в высокоомном делителе питания динодной системы ФЭУ, а это приводит к резкому изменению чувствительности детектора. Для уменьшения погрешности измерений необходимо иметь график линейности световой характеристики детектора, снятой при импульсных токах от единиц миллиампер до единиц ампер.

Известен способ определения линейной световой характеристики ФЭУ Кл (см. «Электронные умножители» под редакцией Д.В.Зернова, Москва, 1957 г., стр.255), заключающийся в том, что фотокатод ФЭУ освещается поочередно двумя источниками, создающими на нем световые потоки способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 1 и способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 2, после чего оба источника света включают одновременно, создавая на поверхности фотокатода световой поток способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 3=способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 1+способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 2. Если имеет место линейность световой характеристики детектора, то фототок на выходе детектора I3=I 1+I2. В том случае, когда характеристика детектора не линейна, выходной ток I'3способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 I1+I2 и величина Кл=I' 3:I3 служат мерой отклонения световой характеристики детектора от линейности.

Указанный выше способ является наиболее близким по технической сущности к заявляемому и поэтому выбран в качестве прототипа.

Недостатком прототипа является невозможность определения линейности световой характеристики детекторов, работающих в импульсном режиме, из-за сложности измерения коротких по времени импульсов потока света. Данный способ позволяет определить погрешность световой характеристики только в статическом режиме работы ФЭУ до токов не более нескольких единиц миллиампера.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является определение погрешности световой характеристики детектора, работающего в импульсном режиме при больших токах на выходе ФЭУ - до 3,0 А.

Технический результат достигается тем, что в способе определения погрешности световой характеристики сильноточных детекторов импульсных излучений, включающих фотоэлектронный умножитель, на фотокатод ФЭУ подают поток света. Новым является то, что поток света подают импульсами от n излучателей, при этом предварительно излучатели настраивают таким образом, чтобы на выходе ФЭУ были импульсы равной амплитуды способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 , включают излучатели так, чтобы происходило поочередное суммирование световых потоков от всех излучателей, при этом измеряют амплитуду импульса на нагрузке детектора способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 соответствующую количеству включенных излучателей, определяют коэффициент линейности в каждой точке измерений из соотношения

способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465

где n - число включенных излучателей, по полученным значениям Кл строят график линейности световой характеристики Кл=способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 (Uвых), по которому определяют погрешность световой характеристики сильноточного детектора импульсных излучений.

На фиг.1 представлена структурная схема по предлагаемому способу определения погрешности световой характеристики сильноточного детектора импульсных излучений.

Устройство содержит: генератор 1, задающий длительность и амплитуду импульсов запуска; генератор световых импульсов (ГСИ) 2, включающий в себя стабилизатор амплитуд импульсов 3, запускающих излучатели потоков света и регулируемые излучатели потоков света 4...13; тубус 14; детектор излучения 15; нагрузка детектора 16; регистратор 17; блок питания 18.

Способ реализуется следующим образом:

От генератора 1 подают импульс напряжения с способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 u=0,5...1,0 мксек на генератор 2, который через стабилизатор 3 и тумблеры T4...T13 запускает излучатели потоков света 4...13. Импульсные потоки света с излучателей через тубус 14 попадают на фотокатод ФЭУ детектора излучений 15 и вызывают в ФЭУ импульсы тока на нагрузке 16, регистрируемые регистратором 17, как возрастающая, по мере включения излучателей, суммарная амплитуда импульса способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 .

Процесс измерения производится следующим образом. К амплитуде импульса на нагрузке ФЭУ от первого излучателя U 1 к, включая второй излучатель, прибавляют амплитуду импульса от второго излучатель U2 к, измеряют суммарную амплитуду импульса на нагрузке ФЭУ U2 вых и т.д. до десятого излучателя измеряют U3 вых...U10 вых. Таким образом получают десять точек измерения суммарной амплитуды импульса на нагрузке ФЭУ, имея в виду, что первая точка это U1 выхспособ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 U1 к. Настраивая первый излучатель таким образом, чтобы амплитуда импульса на нагрузке ФЭУ способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 включают второй излучатель U2 к , получают одиннадцатую точку измерения, способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 и соответствующую одиннадцатую амплитуду импульса на нагрузке ФЭУ U11 вых и т.д., включая поочередно следующие излучатели, получаем на нагрузке ФЭУ U 12 вых...U19 вых. Таким образом, можно перекрыть большой динамический диапазон тока детектора малым количеством излучателей потока света в ГСИ, при этом возрастающая амплитуда импульса напряжения на нагрузке ФЭУ Un вых зависит от количества включенных излучателей и от линейности световой характеристики детектора.

По полученным измерениям по формуле (1) рассчитывают коэффициент линейности световой характеристики детектора.

Данные измерений и расчета заносят в таблицу, по которым, принимая за аргумент Un вых , строят график линейности световой характеристики детектора Кл=способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 (Uвых).

Таким образом построен график линейности световой характеристики детектора в относительных единицах без сложного процесса измерений импульсных световых потоков.

При Кл=1 характеристика будет линейной (погрешность способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 Кл=0), а отклонение в «+» или «-» будет мерой нелинейности световой характеристики детектора (погрешность способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465 Кл=n%) в диапазоне линейного тока.

В целях подтверждения осуществимости заявляемого способа и достижения технического результата изготовлен макет ГСИ для измерения К л по предлагаемому способу (см. фиг.1).

В качестве генератора 1 использован промышленный генератор импульсов Г5-66, в качестве сильноточного детектора импульсных излучений использован детектор ССДИ 8-1, в качестве регистратора использован осциллограф TDS 52.

Результат измерений и расчетов по формуле (1) приведен в таблице, в которой обозначены: № излучателя; Un к - амплитуда импульса в вольтах суммы включенных излучателей; Un вых - амплитуда импульса в вольтах на нагрузке ФЭУ, соответствующая сумме включенных излучателей; Кn л - соответствующий коэффициент линейности характеристики детектора в этой точке.

По предлагаемому способу на фиг.2, 3 приведены практически измеренные и рассчитанные коэффициенты линейности световых характеристик двух детекторов ССДИ 8-1 промышленного изготовления.

По определению погрешность световой характеристики детектора импульсных излучений называют отклонение от линейного нарастания выходной амплитуды импульса на нагрузке ФЭУ от линейного нарастания светового потока, падающего на фотокатод ФЭУ.

На детекторы типа ССДИ разброс погрешности световой характеристики допускается ±7%.

Для детектора фиг.2 разброс погрешности находится в допуске и максимальный линейный ток Iл=2,3 А.

На фиг.3 представлены графики линейности световых характеристик для второго детектора при трех напряжениях питания 4,0 кВ; 3,8 кВ; 3,6 кВ; и, как видно из графиков, детектор не удовлетворят требованиям, что является браком.

Предлагаемое изобретение позволяет использовать детекторы с погрешностью, превышающей допустимую, и повышать точность измерения. Покажем это на приведенных в заявке детекторах.

Например, в опыте на первом детекторе была зарегистрирована амплитуда импульса Uвых=100 В (фиг.2). По графику этой амплитуде соответствует Кл=1,019, тогда фактическая амплитуда, полученная в опыте, составляет Uф=U вых:1,019=100:1,019=98,1 В. По второму детектору в опыте зарегистрирована амплитуда импульса Uвых=100 В (фиг.3). По графику этой амплитуде соответствует Кл=1,27, тогда фактическая амплитуда, полученная в опыте, составит Uф =Uвых:1,27=100:1,27=78,4 В. Т.е. амплитуды могут отличаться от 0,0% (см. точки «а» на графиках) до 27%. Параметр Uф является одним из основных параметров при расчете потока импульсного излучения из центра любой установки, поэтому погрешность измерения этой величины должна быть минимальной. Эту задачу и решает предлагаемое изобретение.

В документации промышленно изготовленного сильноточного детектора графики линейности световой характеристики не приводятся.

способ определения погрешности световой характеристики сильноточного   детектора импульсных излучений, патент № 2281465

Класс G01J1/42 действующие с помощью электрических детекторов излучения

способ сканирования поля яркости и фотооптическая система для его осуществления -  патент 2524054 (27.07.2014)
ультрафиолетовое устройство разведки целей -  патент 2520726 (27.06.2014)
светочувствительное устройство, имеющее датчик цвета и бесцветный датчик для инфракрасного отражения -  патент 2498237 (10.11.2013)
способ измерения световой характеристики импульсного фотоприемника -  патент 2492432 (10.09.2013)
способ обработки видеосигнала в пзс-контроллере для матричных приемников изображения -  патент 2480717 (27.04.2013)
измерительное устройство для измерения параметров сфокусированного лазерного пучка -  патент 2474795 (10.02.2013)
способ регистрации ультрафиолетового излучения и устройство для его осуществления -  патент 2431121 (10.10.2011)
трап-детектор -  патент 2405129 (27.11.2010)
устройство контроля дозы ультрафиолетового излучения -  патент 2385451 (27.03.2010)
приемник импульсного лазерного излучения -  патент 2367915 (20.09.2009)
Наверх