Устройство для измерения индикатрисы источника излучения

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 J 1/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ "

К АВТОРСКОМ,Ф. СВИДЕТЕЛЬСТВУ Йб,. 7 " (21) 3943810/24-25 (22) 16.05.85 (46) 30,06.88. Бюл. Ф 24 (72) В.И.Гук, Б.А.Константинов, Г.А.Лякишева, В ° С.Николаенко, И.Г.Паневин, В.А.Самодергин и В.А.Семенов (53) 535.24(088.8) (56) Languasco F., Pasta М., Soardo P. Photometry of luminaires al

IEN à new goniophotomometer. Groc

19 " sess Int. Comimsi 111иш, Kyoto, Pares, 1979, р. 180- 183.

Дойников А.С. Прикладная фотометрия. Итоги науки и техники ВИНИТИ

АН СССР. — Светотехника и инфракрасная техника, т. 5, 1983, с. 26, рис. 2. (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ИНДИКАТРИСЫ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ, содержащее держатель источника излучения, механическое координатное устройство с закрепленным на нем фотодатчиком и измерительную систему, соединенную с фотодатчиком, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с цель10 повышения точности измерения индикат рисы и сокращения размеров устройства, механическое координатное устрой„„SU„„1406452 А 1 ство выполнено в виде снабженной механизмом перемещения вдоль трех перпендикулярных координатных осей платформы с пластиной, установленной с возможностью вращения вокруг оси, параллельной одной из координатных осей, а также Г-образной стойки, установленной на пластине с возможностью поворота вокруг оси, проходящей через плоскость зрачка источника излучения и перпендикулярной оси вращения пластины, причем первое плечо

Г-образной стойки параллельно плоскости пластины и имеет длину не более D/2, где D — характерный размер держателя источника излучения в плоскости зрачка источника излучения, а второе плечо Г-образной стойки имеет длину не более величины D, при этом фотодатчик выполнен в виде последовательно расположенных и оптически связанных между собой световода, коллиматора и фотоприемника, а конец све- фи товода закреплен на втором плече Гобразной стойки с возможностью пере- . мещения вдоль оси, проходящей через е точку пересечения осей вращения Г«образной стойки и пластины и перпендн- © кулярной оси вращения Г-образной, стойки.

140645?

Изобретение относится к светотехнике, инфракрасной технике и может быть использовано при измерении индикатрисы различного рода светильни5 ков, прожекторов и других излучающих систем.

Цель изобретения — повышение точности измерения индикатрисы и сокращение размеров устройства (экспериментального стенда).

На чертеже изображено предлагае,мое устройство.

Устройство содержит фотодатчик, состоящий из гибкого световода 1, коллиматора 2, фотоприемника 3, пере,мещающуюся вдоль трех взаимно пер,пендикулярных осей платформу 4, на которой установлен вал 5 с жестко закрепленной на нем эксцентричной пластиной 6, вращающийся вокруг оси, параллельной одной из координатных осей.

К пластине 6 прикреплена Г-образ.,ная стойка 7, которая имеет возмож- 25 ность поворота вокруг оси, перпендикулярной оси вала и проходящей через одно из плеч Г-образной стойки 7.

Приемное окно фотометрического датчика (свободный торец гибкого световода 1) закреплено на свободном плече Г-образной стойки 7 таким образом, чтобы центр его размещался в точке пересечения осей вращения вала 5 с пластиной 6 и Г-образной стойки 7.

Источник излучения, индикаториса которого измеряется, закрепляется в держателе.

Устройство работает следующим образом.

При помощи микрометрических винтов, расположенных на платформе 4„ центр приемного окна световода 1 подводится к исследуемой элементарной площадке dg расположенной в плоскос 45 ти выходного зрачка исследуемого ис.точника излучения. Далее проводятся измерения сигнала ФЭУ, пропорционального локальной интенсивности излучения вдоль образующей конуса с вершиной в центре приемного окна фотопри50 емника (световода 1), образованного вращением оси приемного окна вокруг нормали к элементарной площадке ЙЗ.

Полуугол при вершине конуса d. за-. дается при помощи Г-образной стойки

7. Вращая с определенным угловым шагом dp= const вал 5 с площадкой 6, аоиентируют ось приемного окна фотодатчика вдоль образующей конуса в пределах изменения угла 0 4 р 4 2 ).

Измерения значений сигнала ФЭУ, пропорционального локальной интенсивности L, проводятся для заданных

1 значений о(= const и 0 p 2 . Затем устанавливается новое значение о и проводятся измерения интенсивности для значений 0 P 4 2 Й. Проводя измерения для всех значений 0 с < 0/2 и

0 < р 2, получают распределение локальной интенсивности 1„в описано(, /3 ную полусферу около элементарной площадки d . Аналогичные измерения проводят для всех элементарных площадок

d<, расположенных в плоскости выходного зрачка источника излучения.

Используя данные локальных измерений интенсивности от элементарных площадок d <, можно определить осве-. щенность, создаваемую источником излучения на известном удалении у при заданном угле наблюдения у . Для этого проводится суммирование с использованием ЭВМ потоков излучения на мысленно выделенную в пространстве, расположенную под углом наблюдения у на удалении р, постоянную малую площадку dA. Поток энергии от элементарной площадки d распространяется в пределах телесного угла, основанием которого является площадка dA, а. вершиной — центр соответствующей элементарной площадки d, находящейся от нее на расстоянии р. С помощью специальной программы происходит суммирование всех потоков энергии от элементарных площадок d, расположенных в пределах выходного сечения зрачка излучателя и распространяющихся в пределах телесного угла, основанием которого является выходное сеченис зрачка, а вершина расположена в центре площадки dA.

По мере удаления от источника излучения телесные углы, в пределах которых распространяется энергия к площадке dA от любой элементарной постоянной площадки d, расположенной в выходном сечении зрачка источника излучения, стремятся к постоянному значению величины телесного угла, под которым видна площадка dA иэ центра выходного сечения зрачка источника излучения. Поэтому при обработке результатов локального эксперимента на ЭВМ с целью построения силы излучения (индикатрисы) на бесконечСоставитель В. Калечиц

Техред А.Кравчук

Корректор В.Бутяга

Редактор И.Касарда

Заказ 3181/37

Тираж 499 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 1406452 ности достаточно просуммировать ло- излучения за счет измерения локалькальные потоки излучения вдоль данно- ных составляющих интенсивности от го направления. элементарных площадок, расположенных

Использование предлагаемого уст- на срезе зрачка излучателя, и таким

Б ройства позволяет определить индикат- образом значительно уменьшить габарирису на всех удалениях от источника ты устройства.

I !

Устройство для измерения индикатрисы источника излучения Устройство для измерения индикатрисы источника излучения Устройство для измерения индикатрисы источника излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим измерениям

Изобретение относится к энергетической фотометрии непрерывного оптического излучения и предназначено для использования в составе проходных рабочих средств измерения энергетических параметров излучения

Изобретение относится к устройствам для измерения светотехнических величии, например поглощения света в твердых, порошкообразных или аэрозольных средах

Изобретение относится к области исследования физических свойств текстильных и других материалов при воздействии на них лучистой энергии, например ультрафиолетового излучения

Фотометр // 1375955
Изобретение относится к оптикоэлектро нному приборостроению .и может обеспечивать в фотометрии,поляриметрии, спектрометрии измерения интенсивности источников излучения с учетом фона KocNOT4ecKoro неба

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в различных областях народного хозяйства J / Л7 / 1 как при естественном, так и при искусственном освещении для измерения дозы ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к оптическому приборостроению

Фотометр // 1368654
Изобретение относится к технике измерения интенсивности света и может быть использовано для измерений при различных длинах волн как в УФ, так и в видимой области

Изобретение относится к области физической оптики и может быть исиспользовано при исследовании оптических процессов в широком диапазоне температур

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем

Изобретение относится к области неразрушаемого контроля материалов и изделий

Изобретение относится к измерениям таких параметров, как интегральная чувствительность, пороговая облученность, их неоднородности по полю измеряемого многоэлементного приемника излучения, и позволяет повысить точность измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения при одновременном снижении стоимости устройства, его габаритов, а также повышении корректности измерений параметров ИК приемников

Изобретение относится к области спектрофотометрии протяженных внеатмосферных объектов

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к системам дистанционного измерения статического и акустического давления, приема и пеленгации шумовых и эхолокационных сигналов звуковых, низких звуковых и инфразвуковых частот в гидроакустических системах и сейсмической разведке, в системах охраны объектов на суше и в водной среде

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к устройствам для контроля параметров лазерного поля управления, создаваемого информационным каналом
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов

Изобретение относится к устройствам для анализа проб и предназначено для загрузки-выгрузки проб при анализе образцов веществ, например, на низкофоновых бета-или фоторадиометрах

Изобретение относится к технической физике, более конкретно, к фотометрии, и может быть использовано при создании технологии инструментальной оценки параметров качества авиационных оптико-электронных средств (ОЭС) и систем дистанционного зондирования (ДЗ) на основе методов автоматизированной обработки и анализа изображений наземных мир, полученных ОЭС в натурных условиях, а также в разработках конструкций наземных мир видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра
Наверх