Способ измерения скорости самостоятельно светящихся объектов

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

281 858

Союз Соеетокил

Социалиотичеокил

Реепублик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 04.1!1.1963 (№ 822779/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 14.1Х.1970. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 23.XII.1970

Кл. 42h, 20/01

МПК 6 01р 3/36

УДК 531.767:535.853.26 (088.8) Комитет по делам изобретеиий и открытий при Совете Министров

СССР

1 (1

Лвтор изобретения

Д. Н. Миршанов

Заявитель

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

СВЕТЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Проблема определения скорости са мостоятельно светящихся объектов .возникает при термоядерных исследованиях, при изучении физички плазмы, газовых струй и т. д, когда

c«oipость самостоятельно светящихся объектов достигает 10 сл/сек и больше, Известен способ измерения скорости самостоятельно светящихся объектов по допплеровскому смещению спектральной линии, основанный на фотоэлектрическом сравнении световых потоков от двух частей спектральной линии, полученных косым делением ее, при этом для получения информации о движении объекта используется световой поток, идущий от исследуемого объекта в одном направлении.

Недостатки такого способа заключаются в трудности точной установки спектральной линии относительно косо расположенной светоделительной призмы, в необходимости реперных спектральных лициний, в недостаточной чувствительности, которая зависит от величины смещения спектральной линии, от ее ширины, а также в том, что предлагаемый способ предусматривает измерение общего смещения спектральной линии, обусловленного не только эффектом Допплера, но и другими причинами.

Предлагаемый способ отличается от известного тем, что спектральную линию образуют двумя световыми потоками, идущими от светящегося объекта в противоположных наттрав. лениях, причем потоки направляют на верхнюю и нижнюю части входной щели электроскопа, а выходящие из спектроскопа световые

5 потоки пропускают через среду с градиентом пропускания в направлении смещения, например, через оптический клин.

На чертеже изображено устройство для осуществления предлагаемого способа.

1п Устройство состоит из зеркала 1, спектроскопа 2, поглощающего оптического клина 8, фотоумножителей 4 и 5, осциллографа б.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Два световых потока от

1у объекта, идущие в противоположных направлениях, при помощи зеркал подаются на входную щель спектроскопа, рас!положенную вертикально. Один световой поток подается на верхнюю половину щели, второй — на нижнюю. В выходной части спектроскопа исследуемая спектральная линия также разделена пополам, .причем верхняя половина линии соответствует одному световому потоку или одному направлению наблюдения, нижняя — второму световому потоку. Эта линия пропускается через поглощающий оптический клин, образующая которого параллельна спектральной линии. После прохождения клина световой поток от верхней половины спектральной линии направляется в один фотоумножитель 4, 281888

Предмет изобретения

Составитель Горчакова

Редактор Т. И. Морозова Техред А. А. Камышникова .Корректор О. И. Усов»

Заказ 3584/3 Тираж 480 Подписное.

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская нао., д. 4/5

Типографии, пр. Сапунова, 2 от нижней половины — в другой фотоумножитель 5, сигналы с которых фиксируются осциллографом. Если спектральная линия не претерпевает допплеровского смещения, то световые потоки на каждом фотоумножителе одинаковы. При допплеровском смещении спектральной линии световой поток, падающий на клин от одной половины спектральной линии, отклонится в сторону от нейтрального положения на величину ЛХ, световой поток от другой половины также отклонится на величину ЛХ, но в,противоположную сторону.

Таким образом, световые потоки пройдут различные пути в клине, а следовательно, и осла бляются по-разному.

Он не требует точной установки спектральной линии относительно определенного места на клине, что значительно облегчает его практическое применение.

Измеряемое смещение не зависит от ширины и профиля спектральной линии, что особенно важно, например, при термоядерных исследованиях, где спектральные линии значительно уширены.

В предлагаемом способе измеряется смещение спектральной линии, обусловленное только эффектом Допплера. Смещения, обусловленные другими причинами (например, Штарк-эффект), автоматически исключаются.

Применение, поглощающего оптического клина позволяет связать смещение спектральной линии с измеряемыми световыми потоками логарифмической зависимостью, а не линейной, как:в случае косого деления спектральной линии, что значительно повышает чувствительность предлагаемого способа измерения ско5 рости.

В отличие от известных способов измерения скорости, предлагаемый способ дает возможность измерять небольшие смещения сильно уширенных линий, кроме того, позволяет, по10 мимо определения величины скорости, определить ее направление,в пространстве.

Способ измерения скорости самостоятельно светящихся объектов по допплеровскому смещению спектральной линии, заключающийся в фотоэлектричеоком сравнении световых. по20 токов от двух частей спектральной линии, полученных делением ее, отличающийся тем, что, с целью устранения смещения спектральной линии, не связанного с движением объекта, :спектральную линию образуют двумя свето25 выми потоками, идущими от светящегося обьекта в противоположных направлениях, причем потоки направляют на верхнюю и нижнюю части входной щели электроскопа, а выходящие из спектроскопа световые потоки

30 пропускают через среду с традиентом пропускания в направлении смещения, например, через оптический клин.

Способ измерения скорости самостоятельно светящихся объектов Способ измерения скорости самостоятельно светящихся объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к классу электронно-оптических приборов, позволяющих определять параметры движения объекта или узла механизма, и может быть использовано в высокоточных быстродействующих системах дистанционного измерения линейной скорости, в системах ориентации и управления космическими и другими летательными аппаратами, а также в приборах и устройствах навигационных и геодезических систем

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в экспериментальной гидро- и аэродинамике, исследовании однофазных и многофазных сред, а также в промышленных технологиях, связанных с необходимостью невозмущающего контроля параметров механического движения

Изобретение относится к области измерения линейной скорости тел, осуществляющих перемещение в пространстве: космическом, воздушном, водном и т.п

Изобретение относится к угломерным измерениям, в частности к динамическим измерениям, представляющим собой периодическое измерение угла в определенные моменты времени, и может быть использовано для динамических измерений углов при помощи лазерного гироскопа с переменной подставкой (виброподвесом, зеемановской или фарадеевской подставкой), например, при измерении профиля железнодорожных путей скоростных железных дорог, а также в составе быстродействующих бесплатформенных инерциальных систем

Изобретение относится к области навигационных систем, а именно к прецизионным гироскопическим датчикам угловых скоростей

Изобретение относится к измерительной техникe и может быть использовано для определения углов ориентации и угловой скорости тел
Наверх