Способ фиксации положения экстремума дифракционного распределения

 

Использование: измерительная техника . Сущность: излучение, прошедшее через формирующую дифракционную картину структуры, сканйрую т ШГзаданному профилю точечной диафрагмой и приемником излучения , модулируют частоту источника, выделяют в сигнале, снимаемом с приемника , вторую гармонику частбты мо д ул яции и фиксируют положение диафрагмы, при котором вторая гармоника достигает максимального значения, соответствующее положению экстремума дифракционного распределения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я>ю С 01 J 1/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИгЯ

К- АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4707130/25 (22) 20.06.89 (46) 15,08,92. Бюл. hL 30 (71) Ленинградский институт точной механики и оптики (72) С. С. Каземирчук, Т. И. Соловьева и М; Б, Шаторный (56) Авторское свидетельство СССР

М 1157363, кл. G 0.1 J 1/04, 1984.

Креопалова Т. В, и др; Оптические измерения, M.: Машиностроение, 1987, с. 264, (54) СПОСОБ ФИКСАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЭКСТРЕМУМА ДИФРАКЦИОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Изобретение относится к измерительной технике для определения структуры пучков, в частности для определения йоложения (фиксации) экстремумов .дифракционных распределений преимущественно в миллиметровом диапазоне волн (ММД).

Известен способ определения структуры светового пучка, по которому излучение пучка преобразуют в электрический сигнал с помощью полупроводникового гетеролазера с полосковой активной областью, формируют электрический сигнал, пропорциональный. координате положения фотоприемника сканируют распределение интенсивности излучения и регистрируют структуру лучка.

Недостатком способа является ограничение спектрального интервала его использования рабочей частотой лазера.

: Наиболее близок к предлагаемому сНособ фиксации экстремума дифракционного распределения, заключающийся в следую щем; сканируют излучение точечной дйаф„„QJ 1755О61 А1 (57) Использование: измерительная техника. Сущность: излучение, прошедшее через формирующую дифракционную картину структуры, сканйрую1 "по заданному профилю точечной диафрагмой и приемником излучения, модулируют частоту источника, выделяют в сигнале, снимаемом с приемнйка, вторую гармонику частоты модуляции и фиксируют положение диафрагмы, при котором вторая тармоника достигает максимального значения, соответствующее поло>кению экстремума дифракционного распределения. 1 ил. ! рагмой, распределение преобразуют в электрический сигнал прошедшую через отверстие диафрагмы часть излучения и фиксируют положение диафрагмы, при котором сигнал достигает экстремального значения, соответствующее положению экстремума распределения. (Я

Способ-прототип имеет недостаток, за- Щ ключающийся в невысокой чувствительностй к смещению диафрагмы из положения экстремума (например, главного максиму-м ма) ввиду того, что изменение интенсивности вблизи экстремума происходит медленно. Кроме того. фотометрнроееть е м районе минимумов распределений приходится на уровне шумов в измерительном тракте, что приводит к снйжению точности фиксации положения минимумов дифракци- онного распределения.

Цель изобретения — повышение чувствительности и точности фиксации положения экстремума дифракционного распределения.

1755061

Поставленная цель достигается тем, что в способе фиксации положения экстремума дифракционного распределения, включающем сканирование точечной диафрагмой дифракционного распределения, преобразование в электрический сигнал прошедшего через отверстие диафрагмы излучения, фиксацию положения диафрагмы, при котором сигнал достигает экстремального значения, соответствующего положению экстремуМа дифракционного распределения, в процессе сканирования модулируют частоту излучения; выделяют в электрическом сигнале вторую гармонику частоты модуляции и положение диафрагмы фиксируют при достижении второй гармоникой сигнала максимальной величины.

Сущность изобретения заключается в следующем, Чувствительность фиксации экстремума повышается за счет того, что фиксируется положение диафрагмы, соответствующее максимуму квадрата синусоиды, с периодом значительно меньшим (определяемом диапазоном изменения частоты при модуляции), чем период изменения функции интенсивности.

Точность фиксации экстремумов повышается за счет того, что при положении диафрагмы во время сканирования, соответствующее положению минимума распределения, величина второй гармоники сигнала, снимаемого с приемника при модуляции частоты источника, не обращается в нуль, а наоборот, достигает максимального значения, Дополнительным преимуществом изобретения является то, что обработка сигнала ведется на переменном токе, тем самым улутшается помехозащищенносТь и характеристики усиления сигнала, кроме того отпадает необходимость работы с сигналами существенно различной мощности (в максимумах и минимумах распределения), Диапазон использования способа (преимущественно ММД, а также смежные), обусловлен тем, что, во-первых, частотная модуляция источника легко осуществима в устройствах, применяющихся в качестве источников в этом диапазоне (например, клистроках, ЛОВ, ЛБВ и т.д,), во-вторых, в этом диапазоне в меньшей мере, чем в диапазоне более коротких длин волн, могут сказываться причины, вызывающие погрешность измерений при изменении частоты модуляции (хроматические аберрации, шероховатость поверхности и т;и.).

Устройство состоит из генератора

ММД 1, генератора 2, подключенного к первому входу управления частотой, антенны 3, связанной с первым выходом, расположенной после 3 структуры 4, создающей дифракционную картину, точечной диафрагмы

5, расположенной за его приемной антенной 6 и детектором 7, Детали 5, 6, 7 закреплены на сканирующем устройстве 8, выход детектора связан электрически с селективным усилителем 9, к выходу которого подключены входы блока 12 запуска отсчетных импульсов, выход которого подключен к входу канала Y осциллографа 13, на вход Х которого подается напряжение, пропорциональное координате положения диафрагмы при перемещении сканирующего устройства 8.

Способ осуществляется следующим образом.

Модулируют частоту генератора ММД1 частотой генератора 2, излучают СВ4 энергию антенной 3, освещают структуру, создающую дифракционную картину 4, диафрагмируют излучение, преобразуют в электрический сигнал, перемещают диафрагму 5, антенну 6 и детектор 7 по заданному профилю сканирующим устройством 8, выделяют и усиливают напряжение второй гармоники сигнала селективным усилителем 9, дифференцируют сигнал, отпирающий блок отсчетных импульсов, вырабатывают отсчетный импульс при нулевом напряжении дифференциатора блоком

8 отсчетных импульсов, подают отсчетные импульсы в канал Y осциллографа, одновременно подавая в канал Х напряжение, пропорциональное величине координаты положения сканирующего устройства.

Формула изобретения

Способ фиксации положения экстремума дифракционного распределения, включающий направление излучателя на дифракционную решетку, сканирование точечной диафрагмой дифракционного распределения, и реобразование в электрический сигнал прошедшего через диафрагму излучения, фиксацию положения диафрагмы, при котором сигнал достигает экстремального значения, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения чувствительности и точности, модулируют частоту излучейия, выделяют в электрическом Сигнале вторую гармонику частоты модуляции и положение диафрагмы фиксируют при достижении второй гармоникой сигнала максимальной величины.

1755061

Составитель С. Каэемчук

Техред М.Моргентал Корректор Э. Салко

Редактор M. Циткина

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

Заказ 2883 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета пО изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ фиксации положения экстремума дифракционного распределения Способ фиксации положения экстремума дифракционного распределения Способ фиксации положения экстремума дифракционного распределения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к технике регистрации оптического излучения, и может быть использовано в автономных устройствах измерения параметров оптических сигналов (мощность, энергия, длина волны излучения и т.д.)

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для оперативной смены оптических элементов, например диафрагм, светофильтров и других

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для контроля физико-химических свойств суспензий

Изобретение относится к области геофизики и позволяет оперативно фиксировать наличие облаков, вспышек молний, следов падающих метеоритов

Квантомер // 1657978
Изобретение относится к фотометрии , а именно к устройствам измерения потока фотонов, и может быть использовано в прецизионных фотометрических устройствах

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при .проведении энергетических испытаний оптико-электронных и фотометрических приборов

Изобретение относится к спектральному приборостроению и может быть использовано для аттестации спектральныхисточников света

Изобретение относится к метрологии и может быть использовано для аттестации приемников оптического излучения

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