Предлагаемое устройство относится к электронной технике, а именно к электронно-оптическим преобразователям (ЭОЛ), и может быть использовано при дистанционных измерениях интенсивности слабосветящихся объемных источников оптических сигналов при геофизических исследованиях в нефтяных и газовых скважинах и преобразовании оптических излучений, в устройствах, содержащих волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). В качестве источников оптических сигналов могут быть использованы сцинтилляторы, экраны ЭЛТ, люминесцирующие и флуоресцирующие образцы горных пород, руд и других полезных ископаемых.
Целью изобретения является снижение потерь при вводе и передаче оптических сигналов по волоконно-оптическим линиям связи за счет возможности сведения в кроссовер изображения с большей поверхности фотокатода.
Изобретение иллюстрируется чертежом, где схематично представлен ЭОЛ, содержащий последовательно расположенные плосковогнутую волоконно-оптическую планшайбу 1 с радиусом кривизны 30, 4 40, 4 мм, полупрозрачный фотокатод 2, цилиндрический управляющий электрод 3 радиусом 16,3 16,7 мм и длиной 12 22 мм, диафрагму 4 с радиусом отверстия 3,84, 2 мм, аксиально-симметричный цилиндрический анод 5 радиусом 4,8-5,2 мм и длиной 9 11 мм, люминесцентный экран 6.
Устройство работает следующим образом. Оптический сигнал от объемного источника излучения через согласующую волоконно-оптическую планшайбу 1 с выгнутой внутренней поверхностью, попадает на полупрозрачный фотокатод 2 с соответствующей спектральной области источника излучения характеристикой чувствительности. Образующиеся в результате фотоэффекта фотоэлектронны ускоряются внешним электрическим полем (Е<Mv>катод-анод<D>), фокусируются с помощью управляющего электрода 3 и через отверстие диафрагмы 4 попадают на находящийся вблизи плоскости кроссовера электронных траекторий внутри цилиндрического анода 5 люминесцентный экран 6. При попадании пучка электронов на люминесцентный экран возникает свечение, спектральная область излучения которого может быть обеспечена в ближней ИК-зоне, т. е. в области минимальных потерь на затухание в кварцевых волоконных системах.
Геометрические параметры устройства определяют с достоверностью порядка 0,9 обеспечение нахождения кроссовера электронных траекторий в плоскости экрана. При этом диаметр пятна размытия согласно полученным экспериментальным данным не превышает 0,3 0,8 мм.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1996 |
|
RU2094897C1 |
Электронно-оптический преобра-зОВАТЕль | 1978 |
|
SU813534A1 |
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2326464C1 |
Электронно-оптический преобразователь | 1986 |
|
SU1535263A1 |
Электронно-оптический преобразователь | 1983 |
|
SU1123454A1 |
Импульсный электронно-оптический преобразователь изображения | 1988 |
|
SU1653547A3 |
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЕ ДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1997 |
|
RU2131629C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИМПУЛЬСНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
RU2024986C1 |
ВРЕМЯАНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2378734C1 |
ВХОДНОЙ УЗЕЛ ВРЕМЯАНАЛИЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | 2011 |
|
RU2470406C2 |
Изобретение относится к электронно-оптическим преобразователям (ЭОП) и может быть использовано при дистанционном измерении интенсивности слабосветящихся объемных источников оптических сигналов, например при геофизических исследованиях в нефтяных и газовых скважинах и преобразовании оптических излучений в устройствах, содержащих волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Цель изобретения - снижение потерь при вводе и передаче оптических сигналов по ВОЛС - достигается путем .сведения в кроссовер изображения с большей поверхности катода. ЭОП содержит последовательно расположенные плосковогнутую волоконно-оптическую планшайбу 1, полупрозрачный катод 2, цилиндрический управляющий электрод 3, диафрагму 4, аксиально-симметричный цилиндрический анод 5, люминесцентный экран 6. Цель достигается за счет выбора геометрических параметров устройства, которые определяют с достоверностью порядка 0,9 обеспечение нахождения кроссовера электронных траекторий, в плоскости экрана. При этом диаметр пятна размытия по полученным экспериментальным данным не превышает 0,3 - 0,8 мм. 1 ил.
Электронно-оптический преобразователь для трансформации сигнала в волоконно-оптических линиях связи, содержащий последовательно расположенные полупрозрачный фотокатод, расположенный на внутренней поверхности входного окна управляющий цилиндрический электрод, аксиально симметричный цилиндрический анод и люминесцентный экран, расположенный в плоскости кроссовера, совпадающей с торцовой плоскостью аксиально-симметричного цилиндрического анода, отличающийся тем, что, с целью снижения потерь при вводе и передаче сигнала по волоконно-оптической линии связи, дополнительно содержит диафрагму с отверстием радиусом 3,8 4,2 мм, входное окно выполнено в виде волоконно-оптической планшайбы с вогнутой внутренней поверхностью радиусом 30,4 40,4 мм, цилиндрический управляющий электрод выполнен аксиально-симметричным с радиусом 16,3 16,7 мм и длиной 12 -22 мм, аксиально-симметричный анод выполнен радиусом 4,8 5,2 мм и длиной 9 11 мм, при этом дальняя от полупрозрачного фотокатода торцовая часть цилиндрического управляющего электрода, ближняя торцовая часть аксиально-симметричного цилиндрического анода и диафрагма лежат в одной плоскости, отстоящей на 24,8 - 25,2 мм от центра полупрозрачного фотокатода.
Арм Е.А | |||
и др | |||
О возможностях построения канала телеметрии скважинных информационно-измерительных систем на основе волоконно-оптических линий связи | |||
Библ | |||
указ | |||
ВИНИТИ Депонированные рукописи, N 8, б/о 10, 1978, с | |||
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Авторское свидетельство СССР N 1271282, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1996-07-27—Публикация
1984-05-21—Подача