Патенты автора Гибин Игорь Сергеевич (RU)

Изобретение относится к области измерительной техники и касается туннельного гелий-графенового оптико-акустического приемника инфракрасного и ТГц излучения. Приемник включает в себя корпус, который содержит систему из расширительной камеры и компенсационной камеры, которые наполнены газом и разделены шайбовидной перегородкой со встроенной в нее гибкой мембраной из однослойного графена. Внутри расширительной камеры располагается коллодиевая пленка со сквозной пористостью и нанесенным на нее металлическим поглощающим элементом. На внутренней поверхности компенсационной камеры расположены неподвижный туннельный электрод и электростатический актюатор. Гибкая мембрана совместно с туннельным электродом и кольцевым электродом электростатического актюатора образуют туннельный датчик перемещения. В гибкой мембране выполнена краевая перфорация с микроотверстиями с возможностью пневматической связи расширительной камеры и компенсационной камеры. Технический результат заключается в повышении чувствительности и стабильности работы устройства, расширении динамического диапазона и увеличении быстродействия. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается матричного преобразователя. Преобразователь основан на матричной структуре из ячеек оптико-акустических преобразователей с динамическим конденсатором на наружном выходе, представляющих собой плотноупакованную систему расширительных камер, наполненных рабочим газом. Внутри каждой из них располагается поглощающая излучение тонкая металлическая пленка. Один торец матричной структуры является входным окном, а второй перекрыт гибким токопроводящим мембранным слоем, образующим систему гибких токопроводящих мембран, герметизирующих расширительные камеры. Внутри общей компенсационной камеры расположена переходная плата с неподвижыми электродами, образующая систему динамических конденсаторов с гибким токопроводящим мембранным слоем. Над каждой расширительной камерой в гибком токопроводящем мембранном слое выполнена краевая сквозная микроперфорация, а гибкий токопроводящий мембранный слой выполнен из однослойного графена. Технический результат заключается в повышении чувствительности, упрощении конструкции и обеспечении возможности анализа пространственного распределения дальнего ИК и терагерцового излучения низкой интенсивности в реальном масштабе времени. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается оптико-акустического приемника инфракрасного и ТГц излучения. Приемник включает в себя корпус, который содержит систему из двух газонаполненных расширительной камеры и компенсационной камеры, соединенных расширительным капиллярным каналом. Внутри расширительной камеры располагается коллодиевая пленка со сквозной пористостью, с нанесенным на нее металлическим поглощающим элементом в виде тонкой пленки металла с малой теплоемкостью. Расширительная камера отделена от компенсационной камеры гибкой токопроводящей газонепроницаемой мембраной. Гибкая мембрана совместно с неподвижной плоской металлической пластиной, которая размещена в компенсационной камере, образуют динамический конденсатор. В приемнике дополнительно выполнено напыление тонкого металлического слоя, в виде контактного кольца, обрамляющего гибкую мембрану с возможностью герметизации расширительной камеры, а гибкая токопроводящая газонепроницаемая мембрана выполнена в виде однослойного графена. Технический результат заключается в повышении быстродействия и чувствительности при измерении потока электромагнитного излучения. 1 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения дальнего инфракрасного (ИК) и терагерцового (ТГц) диапазона и может быть использовано как в системах военного назначения, так и в системах гражданского применения в системах технической и медицинской диагностики. Техническим результатом является повышение быстродействия по выявлению ошибки алгоритмов обработки и автоматизированного анализа изображений, а также в расширении арсенала средств данного назначения. Система содержит генератор динамической сцены, включающий банк изображений тест-объектов, банк свойств подстилающих поверхностей, банк динамических параметров, блок геометрических преобразований, блок признаков внешнего вида объектов-целей, банк физических свойств объектов, банк физических свойств атмосферы, блок синтеза изображений, конвертор видимого изображения, включающий преобразователь, широкополосный источник инфракрасного излучения, блок управления спектром инфракрасного излучения, узел преобразования фазовой модуляции инфракрасной подсветки в амплитудную, блок распознавания и аттестации, включающий оптический узел переноса синтезированного изображения, исследуемое тепловизионное приемное устройство, блок метрологической аттестации, блок распознавания, блок выделения сигнатур. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается матричного приемника инфракрасного и терагерцового излучения. Приемник включает в себя корпусную шайбу с входным и выходным окнами, в которой расположена матрица плотноупакованных трубчатых элементов, содержащих поглощающую металлическую пленку. Входное окно выполнено прозрачным, а выходным окном является подложка матрицы интегральных электронных усилителей. Матрица трубчатых элементов, служащих газовыми рабочими камерами, выполнена в виде трех блоков из фотоситала. Выход каждой камеры закрыт подвижным жидкостным поршнем, несущим электрический заряд, и согласован с затвором электронного усилителя. Металлический поглощающий слой расположен между нижним и средним блоками матрицы, пространство между поверхностями жидкостных поршней и матрицей усилителей образует компенсационную камеру, заполненную газом, в которой по внутреннему периметру шайбы установлен ультразвуковой возбудитель. Технический результат заключается в обеспечении возможности анализа излучения в реальном масштабе времени, повышении чувствительности и снижении весогабаритных характеристик устройства. 1 ил.

Изобретение относится к области электронно-оптического приборостроения и касается электронно-оптического преобразователя с автоэиссионным фотокатодом. Электронно-оптический преобразователь включает в себя вакуумированную колбу, входное окно, прозрачное в инфракрасной области спектра, фотокатод, расположенный на внутренней поверхности входного окна, микроканальный усилитель и устройство регистрации двумерного электронного изображения. В качестве катода используется автоэмиссионный фотокатод, выполненный в планарной технологии в виде матричного пироэлектрического слоя из отдельных дискретных элементов, на которые нанесены автоэмиссионные излучатели, выполненные на основе углеродных наноструктурированных материалов. Предпороговое поле автоэмиссии обеспечивается в промежутке «катод-микроканальный усилитель» напряжением источника питания, а управление потоком электронов эмиссии катода осуществляется пироэлектрическим слоем за счет дополнительного поля, создаваемого пространственным распределением потенциалов на этом слое, при изменении температуры пироэлектрического материала в результате поглощении им входного инфракрасного излучения. Технический результат заключается в расширении длинноволновой границы спектрального диапазона и повышением чувствительности устройства. 1 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства для визуализации инфракрасного излучения. Устройство включает в себя матричную структуру из ячеек Голея, представляющую собой плотноупакованную систему герметизированных рабочих камер, наполненных рабочим газом, внутри которой располагается поглощающая излучение тонкая металлическая пленка. Один торец матричной структуры закрыт входным окном для электромагнитного излучения с нанесенным на внешнюю сторону прозрачным просветляющим покрытием. Второй торец матричной структуры закрыт гибкой мембраной с тонким металлизированным проводящим слоем. На внутреннюю поверхность выходного окна нанесено прозрачное проводящее покрытие и тонкий слой электролюминофора. Прозрачное проводящее покрытие, слой электролюминофора и тонкий металлизированный проводящий слой гибкой мембраны образуют электролюминесцентный конденсатор. Рабочая камера выполнена в виде цилиндра с высотой цилиндра, равной его диаметру. Технический результат заключается в повышении частоты исследуемого излучения, обеспечении автоматической компенсации изменений внешней температуры и давления и снижении весогабаритных характеристик устройства. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение может быть использовано в геометрическом электронном нивелировании, а также в прецизионных бесконтактных датчиках линейного положения. Кодовая рейка для электронного нивелира содержит подложку с нанесенным на ее рабочую поверхность штриховым одномерным кодом вдоль направления рейки, фрагменты которого включают информацию о высоте, выраженную штриховыми символами черного и белого цвета переменной ширины. Штриховой код рейки представляет собой суперпозицию основного и дополнительного кодов, причем элементы основного кода представлены белыми и черными штриховыми символами постоянной ширины Р1 и расположены с постоянным интервалом, также равном P1, a элементы дополнительного кода на рейке представлены также черными и белыми штриховыми символами, но с шириной, выбираемой из набора значений {Р2, Р3, Р4}, и нанесены поверх штриховых символов основного кода. Значения ширины Р2, Р3, Р4 значительно меньше Р1. Информация о высоте представлена во фрагментах основного кода рейки, любые семь соседних штриховых символов основного кода являются таким фрагментом, достаточном для однозначной идентификации высоты на дистанциях более восьми метров. Каждый фрагмент из семи соседних штриховых символов присутствует на рейке в единичном экземпляре, любые семь соседних штриховых символов основного кода рейки являются графическим представлением кодовой комбинации бинарного циклического кода и обладают свойством коррекции ошибок. Штриховые символы дополнительного кода рейки предназначены для графического разделения штриховых символов основного кода и идентификации высоты на дистанциях менее 8 метров. Технический эффект заключается в расширении рабочего диапазона дистанций электронного нивелира. Предложенная штрихкодовая рейка позволяет использовать электронный нивелир, имеющий более широкий рабочий диапазон дистанций. 1 ил.

 


Наверх