Приемник лазерного излучения

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение чувствительности и уменьшение неоднородности зонной чувствительности приемника. Сущность изобретения состоит в том, что в известный приемник, содержащий поглотитель и механически связанный с ним акустический датчик, введены прозрачная пластина, установленная на приемной стороне поглотителя, и металлическая пластина, установленная между поглотителем и акустическим датчиком. Толщины пластин выбраны так, что при возбуждении стоячей акустической волны в приемнике обе плоскости акустического датчика находятся в области пучности. Изобретение позволяет повысить чувствительность и точность измерений энергии лазерных импульсов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений энергии оптических импульсов. Цель изобретения увеличение чувствительности зонной характеристики приемника. На чертеже изображен предлагаемый приемник. Он содержит прозрачную для принимаемого излучения пластину 1, поглотитель 2, металлическую пластину 3, снабженную фланцем 4, акустический датчик 5 с нанесенными на его поверхность электродами 6 и 7. Пластина 1, поглотитель 2, пластина 3 и датчик 5 находятся в механическом контакте друг с другом, при этом акустическая толщина поглотителя 2 много меньше акустической толщины пластины 3, а его плоскость совпадает с крепежной плоскостью фланца 4. Механический контакт между пластиной 1 и поглотителем 2 может быть выполнен с использованием жидкости, прозрачной для принимаемого излучения. Датчик 5 выполнен в виде пьезоэлемента. Толщины h1, h2 и h3 соответственно пластины 1, пластины 3 и датчика 5 выбраны из соотношений h1= h2= h3= где С1, С2 и С3 скорость звука в материалах, из которых изготовлены соответственно пластина 1, пластина 3 и датчик 5; f резонансная частота датчика 5. Приемник работает следующим образом. Импульс излучения подают на приемник, где он поглощается поглотителем 2. Его нагрев вызывает стоячую акустическую волну, распределенную вдоль приемника, при этом благодаря выбору толщин h1, h2и h3 оба торца датчика 5 находятся в области пучности волны, что обеспечивает максимальный выходной сигнал на электродах 6 и 7, а расположение фланца 4 в области узла стоячей волны обеспечивает слабые затухания этого сигнала и искажение амплитуды стоячей акустической волны, что обеспечивает повышение чувствительности и уменьшение неоднородности зонной характеристики приемника. Изобретение позволяет с более высокой точностью и чувствительностью проводить измерения энергии импульсов лазерного излучения.

Формула изобретения

1. ПРИЕМНИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, содержащий находящиеся в механическом контакте плоский поглотитель излучения и акустический датчик, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности и уменьшения неоднородности зонной характеристики, в него дополнительно введены прозрачная для принимаемого излучения пластина, установленная в механическом контакте с приемной поверхностью поглотителя, и металлическая пластина, снабженная фланцем и установленная между поглотителем и датчиком в механическом контакте с ними, при этом толщины h1, h2 и h3 соответственно прозрачной пластины, металлической пластины и акустического датчика выбраны из соотношений ; ; ; где C1, C2 и C3 скорости звука в материалах соответственно прозрачной пластины, металлической пластины и акустического датчика; f резонансная частота акустического датчика, а крепежная плоскость фланца совпадает с плоскостью поглотителя. 2. Приемник по п.1, отличающийся тем, что механический контакт прозрачной пластины с приемной поверхностью поглотителя выполнен с использованием жидкости, прозрачной для принимаемого излучения.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике регистрации пространственного распределения инте Ьивности электромагнитного излучения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров вращающихся объектов, преимущественно температуры, скорости и амплитуды радиальных биений

Изобретение относится к ичмернтельной технике, Цель изобретения - увеличение количества измеряемых параметров излучения и обеспечение рочможности дистанционных нзмепенчй

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиационной пирометрии, и может найти применение в энергетике для определения температуры угольных частиц в процессе горения и газификации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки и аттестации средств измерения мощности лазерного излучения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля концентрации Газообразных веществ

Изобретение относится к спектрорадиометрии источников теплового ИК-излучения, например, для передачи размера единиц спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) в Государственной поверочной системе

Изобретение относится к области пирометрии и может быть использовано для определения коэффициентов излучательной способности и температур тел

Изобретение относится к физике плазмы, а именно к способам измерения электронной температуры плазмы, создаваемой лазерным излучением на мишенях из проводников

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и устройствам для определения коэффициентов излучательной способности внутренних поверхностей неоднородно нагретой полости, и может быть использовано в металлургической, химической, электронной, авиационной и других отраслях промышленности
Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, в частности к ИК термографии (или тепловидению)

Пирометр // 2437068
Изобретение относится к технике измерения физической температуры объекта по его тепловому радиоизлучению

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в измерительной технике, автоматике и оптической электронике

Изобретение относится к технике измерений, в частности к измерению спектральных характеристик оптического излучения, например ширины спектральной линии лазерного излучения

Изобретение относится к технической физике, в частности к методам измерения временных параметров лазерных импульсов, например, в системах контроля особо точных дальномерных систем
Наверх