Устройство для определения атмосферной дисперсии

 

Изобретение относится к атмосферной оптике, конкретно к исследованиям распространения света в атмосфере. Цель изобретения - упрощение конструкции, повышение точности и оперативности измерений . В устройстве использованы вращающееся зеркало, расположенное под углом к оптической оси системы, два фотоприемника , разнесенные на угол 90° по ходу вращения зеркала, датчик числа полных оборотов, управляющий схемой измерения разности сигналов с двух фотоприемников. В устройство введен полосовой фильтр, пропускающий излучение в пределах спектрального диапазона светимости объекта. В устройстве оба сканируемых изображения имеют одинаковые спектральные составы световых потоков, что обеспечивает идентичность изменений размеров изображений объекта по обоим каналам и повышает точность измерений. Устройство имеет малое число механических элементов и сочленений . 3 з. п. ф-лы, 2 ил. сл

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 W 1/00

ГОСУДАР CT BE ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ пРи гкнт ссса

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4606081/10 (22) 26.09.88 (46) 28.02.91, Бюл. N 8 (71) Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР (72) П.Г.Ковадло, В,И.Коротеев и В.И.Круглов (53) 535.32.53.083.52,002.56 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 739384, кл. G 01 W 1/00, 1980.

Авторское свидетельство СССР

N 194354, кл. G 01 W 1/00, 1967. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АТМОСФЕРНОЙ ДИСПЕРСИИ (57) Изобретение относится к атмосферной оптике, конкретно к исследованиям распространения света в атмосфере. Цель изобретения — упрощение конструкции, Изобретение относится к атмосферной оптике, конкретно для исследований распространения света в атмосфере.

Цель изобретения — упрощение конструкции, повышение точности и оперативности измерений.

На фиг. 1 приведена схема устройства для определения атмосферной дисперсии; на фиг. 2 — блок-схема измерителя разности длительностей сигналов и его подключение к элементам устройства.

Устройство содержит оптическую систему 1, фильтр 2, зеркало 3, датчик 4 числа его полных оборотов, двигатель 5, фотоприемники 6 и 7, ключевые элементы 8 и 9, генератор 10 опорной частоты, счетчики 11 и 12 импульсов и схему 13 вычитания.

Устройство работает следующим образом.,,,!Ж,„, 1631487 А1 повышение точности и оперативности измерений. В устройстве использованы вращающееся зЕркало, расположенное под углом к оптической оси системы, два фотоприемника, разнесенные на угол 90 по ходу вращения зеркала, датчик числа полных оборотов, управляющий схемой измерения разности сигналов с двух фотоприемников. В устройство введен полосовой фильтр, пропускающий излучение в пределах спектрального диапазона светимости объекта, В устройстве оба сканируемых изображения имеют одинаковые спектральные составы световых потоков, что обеспечивает идентичность изменений размеров иэображений объекта по обоим каналам и повышает точность измерений. Устройство имеет малое число механических элементов и сочленений, 3 з. и. ф-лы, 2 ил.

Ось оптической системы 1 ориентируется на обьект. Световой поток с обьекта наблюдения, например звезды, через оптическую систему 1 и фильтр 2 поступает на зеркало 3, которое отклоняет его под углом к оси двигателя 5 так, что изображение объекта строится на некотором расстоянии от зеркала 3. При повороте последнего изображение объекта перемещается по кругу в сторону вращения зеркала 3 и образует цилиндрическую поверхность, у которой расположены приемные поверхности фотоприемников 6 и 7.

За счет атмосферной дисперсии изображение объекта вытягивается вдоль вертикальной плоскости, проходящей через ось оптической системы 1. Удлинение тем выше, чем больше величина атмосферной дисперсии и шире спектральный диапазон светово1631487

35

50

55 го потока обьекта. Фильтр 2 ограничивает полосу пропускания длин волн излучения и таким образом стабилизирует спектральный диапазон светового потока объекта с выхода оптической системы 1. В результате этого удлинение изображения объекта пропорционально величине атмосферной дисперсии. Ориентация удлинения обьекта на цилиндрической поверхности изображения зависит от угла поворота зеркала 3 относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось оптической системы 1. В процессе поворота зеркала 3 изображение объекта перемещается по цилиндрической поверхности и вращается на этой поверхности вокруг оси светового пучка, создающего изображение, в ту же сторону, что и вращение зеркала Затносительно оси падающего на него светового пучка на выходе оптической системы 1.

В результате вращения изображения обьекта на цилиндрической поверхности удлинение изображения, вызванное атмосферной дисперсией, ориентировано вдоль приемной поверхности фотоприемника 6, лежащей в вертикальной плоскости и поперек приемной поверхности фотоприемника 7.

Направление движения изображения вдоль цилиндрической поверхности в процессе вращения зеркала 3 перпендикулярно ориентации приемных поверхностей фотоприемников 6 и 7. В результате этого приемная поверхность фотоприемника 6 пересекает изображение объекта параллельно удлинению иэображения за счет атмосферной дисперсии, а фотоприемника 7— перпендикулярно ему, т. е.фотоприемник 7 своей щелевидной приемной поверхностью осуществляет продольное вдоль направления дисперсии сканирование изображения, а фотоприемник б — поперечное сканирование изображения.

При размещении зеркала 3 под углом

45 к оси оптической системы 1 радиус цилиндрической поверхности изображения максимален и при прочих равных условиях минимален поворот изображения относительно площадки приемника.

Сигналы фотоприемников 6 и 7 запускают ключевые элементы 8 и 9,которые подключают выход генератора 10 опорной частоты к входам счетчиков 11 и 12 импульсов, В момент запуска датчика 4 числа оборотов двигателя 5 включается генератор 10 и импульсы с его выхода начинают непрерывно поступать на входы ключевых элементов 8 и

9. По поступлении сигналов сканирования с фотоприемников.6 и 7 ключевые элементы 8 и 9 подключают генератор 10 к входам счет5

20 чиков 11 и 12 импульсов, которые подают результаты суммирования на схему 13 вычитания.

Количество импульсов на выходе счетчика 8 пропорционально времени поперечного сканирования изображения, т,е. пропорционально поперечному размеру изображения умноженному на число оборотов зеркала 3 с момента включения датчика

4 числа оборотов. Сигнал на выходе счетчика 9 пропорционален продольному размеру изображения, После обработки заданного числа оборотов двигателя 5 датчик 4 числа оборотов отключает генератор 10 и прекращает подачу импульсов на входы счетчиков 8 и 9.

Сигнал на выходе схемы 13 вычитания достигает максимальной величины и пропорционален разности продольного и поперечного размеров объекта на выходе оптической системы 1, т.е. пропорционален величине атмосферной дисперсии и служит для ее определения.

Для определения атмосферной дисперсии достаточно ввести объект в поле зрения оптической системы, перекрываемое приемными поверхностями фотоприемников б и 7, и произвести хотя бы один цикл сканирования, при этом более чем в два раза сокращается время измерений.

В предлагаемом устройстве оба сканируемых изображения имеют одинаковые спектральные составы световых потоков, что обеспечивает идентичность изменений размеров изображений объекта по обоим каналам, вызванных посторонними факторами: флуктуациями плотности атмосферы. неточностями настройки оптической системы 1, вибрациями. Это повышает точность измерений.

Кроме того. предлагаемое устройство имеет малое число механических элементов и сочленений, что упрощает его конструкцию.

Формула изобретения

1. Устройство для определения атмосферной дисперсии, содержащее оптическую систему, оптический фильтр и зеркало, расположенное под углом к оси оптической системы, фотоприемник, расположенный в плоскости изображения объекта, и двигатель, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения конструкции, повышения точности и оперативности измерений. в устройство введены датчик числа оборотов, зеркала. второй фотоприемник, расположенный под углом 90 по ходу вращения относительно первого фотоприемника, и расположенный в плоскости изображения объекта измери1631487 тель разности длительности вращения двигателя, совпадающей с осью оптической системы, измеритель разности длительности сигналов подключен к выходам фотоприемников и управляющему выходу датчика числа полных оборотов зеркала, фильтр выполнен полосовым в пределах спектрального диапазона светимости объекта, 2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что зеркало расположено под углом

45 к оптической оси системы.

3. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что приемные поверхности фотоприемников имеют форму прямоугольников одинаковой ширины и параллельных друг другу.

4. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е5 с я тем, что измеритель разности длительности сигналов содержит два ключевых элемента, два счетчика импульсов, генератор опорной части и схему вычитания, причем входы ключевых элементов соединены с вы10 ходами соответствующих фотоприемников, а их входы подключены к соответствующим входам схемы вычитания, выход датчика числа оборотов подключен к вторым входам счетчиков импульсов и к входу генератора

15 опорной частоты. выходы которого соединены с вторыми входами ключевых элементов.

1631487

Составитель В.Трофимов

Техред М.Моргентал Корректор Л.Пилипенко

Редактор M.Ïåòðîâà

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, yn,Гагарина, 101

Заказ 544 Тираж 265 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для определения атмосферной дисперсии Устройство для определения атмосферной дисперсии Устройство для определения атмосферной дисперсии Устройство для определения атмосферной дисперсии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к метеорологии, позволяет повысить точность измерения степени видимости при одновременном расширении диапазона измеряемых объектов и заключается в раздвоении изображений объекта и фона, на котором рассматривается объект, на основное и дополнительное посредством смещения пары ахроматический клин 1 -светофильтр 2, расположенной во входном зрачке объектива зрительной трубы 3

Изобретение относится к метеорологии и позволяет повысить точность, достоверность и надежность работы устройства для измерения высоты облаков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения метеопараметров таких как давление, температура и относительная влажность воздуха

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения метеопараметров таких как давление, температура и относительная влажность воздуха

Изобретение относится к атмосферной оптике, а именно к исследованию распространения излучения внеатмоссЬерных объектов в земной атмосфере

Изобретение относится к технике метеорологического приборостроения и может быть использовано для дистанционного определения профиля температур в стратосфере

Изобретение относится к оптической локации и решает задачу упрощения зондирования рассеивающей среды Зондирование осуществляют не менее чем по пяти направлениям «ерез обьем, не совпадающий с исследуемым, измеряют сигналы обратного рассеяния по каждому из неколлинеарных направлений и судят об оптических характеристиках среды по измеренным сигналам

Изобретение относится к метеорологическим измерениям и может быть использовано для определения прозрачности атмосферы Цель изобретения - повышение достоверности и точности измерения профиля показателя ослабления

Изобретение относится к измерительной технике и м зжет найти применение при измерении метеорологических параметров

Изобретение относится к метеорелогии и может быть использовано при определении параметров загрязнения и самоочищения атмосферы путем измерения потока примеси на подстилающую поверхность

Изобретение относится к измерительной технике для целей атмосферной оптики и метеорологии и может быть использовано для дистанционного определения горизонтальной и наклонной видимости, высоты облаков, а также микроструктуры и других параметров атмосферных образований

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для оценки многолучевости отраженных от ионосферы сигналов
Наверх