Способ калибровки приемника светового излучения на основе закрытой ионизационной камеры

 

Изобретение относится к оптическим измерениям. Цель изобретения повышение точности измерений при калибровке в абсолютных единицах. Для этого определяют с помощью актинометра интенсивность излучения, прошедшего в камеру, коэффициент пропорциональности между интенсивностью излучения и величиной фототока, а интенсивность излучения любого другого источника света определяют с помощью этого коэффициента пропорциональности. 1 ил.

Изобретение относится к оптическим измерениям в вакуумной ультрафиолетовой области спектра с помощью закрытой ионизационной камеры. Целью изобретения является повышение точности измерения при калибровке в абсолютных единицах. Изобретение реализуется с помощью камеры, изображенной на чертеже. Камера состоит из окна 1 из MgF2, вакуумно-плотно соединенного с корпусом 2 камеры. В дно камеры вварены два изолятора 3, через которые подведены проводники к электродам 4, изготовленным из никеля или нержавеющей стали, и два патрубка 5, через которые осуществляется циркуляция рабочего газа-актинометра (О2, N2O, NOCl), откачка камеры и ее наполнение, например, окисью азота или пара-ксилолом, которые являются рабочими веществами ионизационной камеры. Измерение Io () производят с помощью следующих операций. Напускают в камеру, газ-актинометр, например О2, N2O, NOCl, облучают ее световым потоком и производят измерение интенсивности излучения, прошедшего в камеру через окно Io() с помощью актинометра. Откачивают из камеры индикаторный газ и наполняют ее окисью азота или пара-ксилолом. Подают на электроды 4 напряжение, облучают камеру с окисью азота или пара-ксилолом световым потоком Io(), измеряют фототок. Рассчитывают коэффициент А, связывающий световой поток Io() с фототоком io A=Io()/io, т.е. производят калибровку ионизационной камеры с NO или пара-ксилолом при выбранных фиксированных давлениях Р, разности потенциалов на электродах U, конфигурации и расположении электродов. Интенсивность излучения другого источника света на данной длине волны определяют, измеряя фототок i, возникающий в ионизационной камере при ее облучении излучением этого источника при сохранении условий эталонирования ионизационной камеры Р, U, конфигурации и расположения электродов) по формуле I ( )= Ai. Таким образом повышается точность измерений при калибровке в абсолютных единицах.

Формула изобретения

СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ПРИЕМНИКА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАКРЫТОЙ ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ, заключающийся в построении градуировочной зависимости тока от интенсивности подаваемого в камеру излучения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений при калибровке в абсолютных единицах, наполняют ионизационную камеру газомактинометром и, облучая ее световым потоком, определяют с помощью актинометра интенсивность прошедшего в камеру излучения в абсолютных единицах, затем заполняют ионизационную камеру рабочим газом, облучают ее световым потоком той же интенсивности, определяют фототок при фиксированных длине волны, давлении и напряжении и конфигурации электродов ионизационной камеры, определяют коэффициент пропорциональности между интенсивностью излучения и фототоком, по которому рассчитывают абсолютную величину измеряемого излучения.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2000

Извещение опубликовано: 27.12.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиационным измерениям и, в частности, к измерениям дозы ультрафиолетового (УФ) излучения на основе использования явления фотохромизма
Изобретение относится к области измерений световых параметров и может быть использовано при дозировании ультрафиолетового излучения при приеме солнечных ванн

Изобретение относится к способу получения окрашенного покрытия при воздействии обучения УФ-лучами или лучами высокой энергии в отсутствие проявителя

Изобретение относится к области контроля облучения ультрафиолетовым (УФ) излучением, более конкретно к датчикам, использующим фоточувствительные элементы, изменяющие свой цвет или прозрачность в видимом диапазоне спектра в зависимости от полученной ими суммарной дозы облучения в УФ-диапазоне, и способным по изменению их цвета определять величину этой дозы

Изобретение относится к метеорологии и касается установок для исследования режимов солнечной радиации

Изобретение относится к области химической, молекулярной физики и оптики, а более конкретно к способам измерения спектрального распределения интенсивности излучения источников света в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) области спектра
Наверх