Импульсный фотометр

 

О П И С А Й И Е 2О4623 (ИЗОБРЕТЕЙИЯ--Союз Совстскик

Ссд((алистиксакик

Р-"и-6(и

К АВГОРСКОМУ СРйДЕПЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства № (л. 42h, 17/02

Заявлено 06.ХИ.1963 (№ 869141/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

МП1; С 011

Ком((тот по делам (зобрстаиий и открытий при Совото Министров

СССР

Опубликовано 20,Х.1967. Б(оллетень № 22 ! (Дата опубликования описания 8.1.1968

Авторы изобретения (Л, М. Сеньков и Р. /I. Круглов

Заявитель

ЧМЛУЛЬСНЫИ ""?ОТОИЕТР

3,911

П1 (() ) In—

<() Известны импульсные фотометры, применяемые с целью определения метеорологической дальности видимости. Такие фотометры содержат оптическую систему, импульсный источник света и фотоприемник (например, фотоумножитель). Однако известные импульсные фотометры имеют ряд недостатков: малую надежность прибора из-за низкой долговечности импульсной лампы (в результате ее неэкономичного расходования) и малую оперативность процесса измерения и др.

Предложенный импульсный фотометр отличается от известных тем, что электрический выход фотоприемника присоединен к безынерционному, например, электронному решающему устройству для вычисления метеорологической дальности видимости.

На фиг. 1 показаны временные диаграммы изменений напряжений на отдельных элементах предложенного устройства, на фиг. 2 приведена блок-схема предложеги(ого прибора с примером реализации бесконтактпого электронного реша(ощего устройства.

Оно производит автоматически и безынерционно обработку электрического сигнала на выходе фотоприезшика и вычисляет метеорологическую дальность видимости Я„в виде решения уравнения

5 где l, — база измерения; Фс — исходный световой поток; Э вЂ” отраженный световой поток.

Устройство работает следующим образом.

Модулированньш световой поток от импульсной лампы 1 разделяется на два канала.

10 11о одному vç каналов он попадает через фотоэлемент 2 на вход линейного усилителя 3, усиливается и попадаег на вход запоминающих устройств 4 и 5. Этот сигнал через запоминающее устройство 4 попадает на вход

15 схемы 6 сравнения и обусловливает верхний уровень экспоненты Ь (см. фиг. 1, с), Одновременно со световым импульсом импульсной лампы ((1?q):(а схему подается спнхронизирующий импульс со схемы поджига

20 импульсной лампы, которь(й запирает вход запоминающего устройства 5 на время прохода светового потока сl?> и запускает ждущий мультивибратор 8. Пос".å.(ний передним фронтом импульса запускает генер. гор 9 пило25 oopaanoi наг1?яже(зия.

Ослаоленный отражено(-тй импульс Ф через фотоэлемент 2 н ус:(лнтель Л поп" дает на вход открытого к этому времени aanoìniia(oщего устройств 5 (вместо фотоэлемента и

30 усилителя ?(О?кет Оыть п1? вменен так e фото204623 умножитель с высокой линейностью характеристики), Постоянная времени запоминающего устройства 5 выбирается намного большей, чем постоянная времени запоминающего устройства 4, поэтому напряжение UI изменяется по экспоненте (см. фиг. 1, а), а напряжение U постоянно. Напряжение с выхода запоминающего устройства 5 попадает на схему б сравнения, обусловливая уровень напряжения UI.

Усилитель-формирователь 10 в момент равенства напряжений U> и U> вырабатывает импульс, который попадает на ждущий мультивибратор 8 и срывает импульс мультивибратора, тем самым прекращая нарастание пилообразного напряжения в генераторе 9. Задний фронт импульса задержанного мультивибратора 8, кроме того, запускает генератор 11 экспоненты, и начинается экспоненциальный спад напряжения U„— U>.

Величина пилообразного напряжения в момент времени t, попадает на запоминающее устройство 12 и с него на выход 18, дающий величину прозрачности атмосферы. Кроме того, напряжение с генератора 9 попадает на схему 14 сравнения 14 и начинает спадать по экспоненте U3 (см. фиг. 1, в) . На схему 14 сравнения, кроме того, попадает с делителя

15 постоянное напряжение, равное U< (см. фиг. 1, в). В момент равенства напряжений

5 U> и U4 усилитель-формирователь 16 формирует на выходе импульс, который запускает ждущий мультивибратор 17, открывающий запоминающее устройство 18, которое запоминает в этот момент уровень напряжения

10 U3 и подает его на выход 19. Напряжение

U.- дает величину метеорологической дальности видимости.

Предмет изобретения

Импульсный фотометр, содержащий оптическую систему, импульсный источник света и фотоприемник, применяемый для измерения метеорологической дальности видимости, отли20 чаюи ийся тем, что, с целью увеличения надежности прибора и дальности его действия, электрический выход фотоприемника присоединен к безынерционному, например, электронному решающему устройству для вычис25 ления уравнения метеорологической дальности в иди мо сти.

204623

Фс/2. 2

Составитель Л. Я, Гойхмаи

PcJriKTop H. A. Джарагетти Техред Л. А. Качышпикова Корректоры: Г. И. Плешакова и И. Л. Кириллова

Заказ 4212,2 Тираж 535 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам нзооретсннй и открытий п,зи Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Тнпограсрпя, пр. Сап нова, 2

Импульсный фотометр Импульсный фотометр Импульсный фотометр Импульсный фотометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в светолокации, оптической связи, астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике и т.п

Изобретение относится к области контроля оптической плотности сред, частично поглощающих или рассеивающих оптическое излучение, а также контроля величин, однозначно связанных с оптической плотностью

Изобретение относится к области измерения интенсивности УФ-излучения и может быть использовано для измерения и контроля интенсивности излучения источников УФ бактерицидного диапазона, применяемых в установках для обеззараживания и дезинфекции жидкостей

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к фотоприемным устройствам, и может быть использовано, в частности, при измерении температуры нагретых изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптико-электронных приборах с фотодиодными преобразователями излучений

Изобретение относится к области фотометрии и пирометрии и может быть использовано для измерения световых потоков ИК, видимого и ультрафиолетового диапазонов, а также может быть использовано в качестве датчиков пламени и температуры
Наверх