Устройство для измерения нелинейности фотоприемников

 

<п 458715

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Вест убоин (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 15.04.72 (21) 1773844/26-25 с присоединением заявки ¹ (32) Приоритет

Опубликовано 30.01.75. Бюллетень № 4

Дата опубликования описания 06.03.75 (51) М, Кл. G ОЦ 1/04

Государствеииый комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий (53) УДК 535.24(088.8) (72) Авторы изобретения

Л. Н. Аксютов, Л. Ф. Мелентьева и Г. К. Холопов (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ

ФОТОПРИЕМНИКОВ

Изобретение относится к оптико-фотометрическим устройствам.

Известные устройства для измерения нелинейности фотоприемников, содержащие два канала с источниками излучения в каждом, и модуляторы, расположенные в каналах. Однако такие устройства имеют малый диапазон измерений нелинейности приемников и обладают достаточно сложной электронной аппаратурой обработки выходных сигналов приемников.

Целью изобретения является расширение диапазона измерения величины нелинейности фотоприемников.

Это достигается тем, что в предлагаемом устройстве второй модулятор установлен в канале суммарного светового потока.

На фиг. 1 приведен вариант оптической схемы устройства; на фиг. 2 — схема с одним источником излучения.

Устройство содержит (фиг. 1) осветительные каналы 1 и 2, источники 3 и 4 света, объективы 5 и 6, фокусирующие излучение источников на щели 7 и 8 соответственно, коллиматорные объективы 9 и 10, светоделительную пластину 11, объектив 12, выходную щель 13, выходной объектив 14, модуляторы 15 и 16, фотоприемник 17.

На схеме, показанной на фиг. 2, второй осветительный канал 2 состоит из дополнитель2 ной светоделительной пластинки 11, двух плоских зеркал 18 и двух объективов 19. Обозначение других элементов схемы на фиг. 2 и их назначение аналогичны соответствующим эле5 ментам схемы, изображенной на фиг. 1, Коллимированные пучки, создаваемые в осветительных каналах 1 и 2, суммируются посредством светоделительной пластинки 11, фо10 кусируются объективом 12 на выходной щели

13 и попадают в выходной объектив 14, направляющий излучение на приемник 17. Модуляторы 15 и 16 обеспечивают модуляцию световых потоков с одинаковой частотой и фор15 мой модуляции, близкой к прямоугольной.

Измерение нелинейности ведется в следующей последовательности.

Источники 1 и 2 выводятся в рабочий режим и стабилизируются. При полностью за20 крытой щели 7, т. е. при отсутствии света в ог ветительном канале 1 и неработающем моду ляторе 16 (лопасть модулятора 16 не перекрывает .оптического пути пучков света), с помо щью щели 8 в осветительном канале 2 при ра.

25 ботающем модуляторе 15 устанавливается некоторый поток, которому соответствует выходной сигнал Уо приемника 17. Выбранное значение выходного сигнала определяет тот уровень чувствительности приемника, относитель30 но которого измеряется нелинейность.

Нелинейность определяют по формуле

К=

1

Ф (dN ,) 1() где N — значение сигнала;

P (N) — относительная дифференциальная чувствительность приемника.

Выбранная величина потока в канале 2 остается неизменной в течение всего цикла измерений. Раскрывая щель 7 в осветительном канале 1, т. е. увеличивая немодулированную засветку приемника 17, фиксируют изменение величины переменного выходного сигнала Np, которая пропорциональна дифференциальной увствительности приемника при данном уровне его засветки. Постоянство величины Л о

1 при изменении немодулированной засветки свидетельствует о линейности приемника, а изменение величины N< до некоторого значения

ЛМ является результатом проявления нелинейности. Для расчета величины нелинейности по формуле определяют величину выходного сигнала N, соответствующего суммарной освещенности приемника. При этом модулятор 15 не работает (не перекрывает лопастью опти458715

4 ческого пути лучей осветительного канала 2), а модулятор 16 работает. При работающем модуляторе 16, раскрывая щель 7 так же, как и при измерении дифференциальной чувствительности, измеряют соответствующее засветке значение выходного сигнала N приемника и строят характеристику

>() = о о

По полученной характеристике с помощью формулы рассчитывают величину нелинейности, соответствующую данной величине выходного сигнала.

Предмет изобретения

Устройство для измерения нелинейности фо20 топриемников, содержащее два канала с источниками излучения, канал суммарного светового потока, светоделительную пластинку, оптические элементы, два модулятора, один из которых установлен в канале с источником, 25 о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения диапазона измерения величины нелинейности, второй модулятор установлен в канале суммарного светового потока.

458715 иг.2

Составитель М. Дедловский

Редактор Е. Караулова Техред T. Миронова Корректор Н. Аук

Заказ 749/11 Изд. Мз 1059 Тираж 740 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Устройство для измерения нелинейности фотоприемников Устройство для измерения нелинейности фотоприемников Устройство для измерения нелинейности фотоприемников 

 

Похожие патенты:

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