Изобретение касается астрономических приборов для измерения степени поляризации и угла плоскости поляризации света, отраженного луной, планетами и звездами.
Применение поляриметров в астрономии известно. Однако результаты измерений, произведенных известными поляриметрами, требуют дополнительную достаточно сложную обработку.
Настоящее изобретение имеет цель повысить чувствительность, точность и быстродействие измерений, а также получение непосредственно на приборе результатов, показывающих численные величины степени поляризации в процентах и угла поворота плоскости поляризации в градусах.
Отличительной особенностью предлагаемого автоматического электронного поляриметра является применение в нем электронно-вычислительного устройства непрерывного действия, содержащего систему узкополосных усилителей переменного тока, повышающих отношение сигнал/шум на несущей и моделирующей частотах (последний нагружен на измерительные приборы, отградуированные в процентах поляризации), триггерный фазометр, запускаемый в момент перехода низкочастотной составляющей через ноль и останавливаемый стандартным импульсом. С целью автоматической регулировки усиления и компенсации флуктуации любого происхождения, в поляриметре в качестве регулирующего органа может быть использован фотоэлектронный умножитель, цепь испытания которого одновременно служит для измерения яркости объекта.
На фиг. 1 приведена блок-схема прибора ; на фиг. 2 схематично показано устройство входной (оптической) части прибора.
Фотоэлектронный умножитель /, служащий для автоматической регулировки усиления, с помощью катодного повторителя 2 соединяет№ 1460702 ся с первым узкополосным усилителем 3- Первый детектор 4 прибора выделяет постоянную составляющую напряжения, которая через демпфирующий фильтр 5 направляется на логический элемент 6. Управляемое им регулирующее устройство 7, нагруженное на фотоэлектронный умножитель, замыкает кольцо отрицательной обр атной связи. Генератор 8 высокого напряжения служит стабильным источником питания фотоэлектронного умножителя 1. Два стрелочных прибора, соединенные с устройством 7, указывают в звездных величинах яркость излучаемого объекта.
С выхода первого детектора 4 переменная составляющая напряжения подается на катодный повторитель 9 с тщательно калиброванным делителем 10, от которого сигнал подается на второй узкополосный усилитель //.
Второй детектор 12 нагружен на стрелочные приборы, градуированные в степени поляризации- Сигнал с усилителя // подается также на трехступенчатый усилитель-ограничитель 13, вырабатывающий почти чистое меандровое напряжение. Дифференцирующая цепь и нормализатор М выдают импульсы длительностью около пятнадцати мк/сек, которые приходят на триггер 15. На триггер 15 также подаются импульсы через нормализатор 16 от датчика 17 бланкирующих импульсов. Интегрирующая ячейка 18 нагружена на прибор, градуированный в градусах угла поворота плоскости поляризации. Импульсы через нормализатор 16 передаются также к фазовращателю 19 и затем через усмлчтель 20 к катодному повторителю 9.
В фокальной плоскости (фиг. 2) рефрактора находится зеркало-диафрагма 21. Изображение рассматривается через микроскоп 22.
Выбранный объект совмещается с одной из шести диафрагм. Далее идут по ходу луча затвор и четыре светофильтра 23, пройдя которые луч попадает на фотокатод умножителя 1. Лампа 24 освещает контур диафрагмы при звездных наблюдениях. Диск модулятора 25 (в действительности расположенный за зеркалом) вращается специальным электродвигателем 26 со строго постоянной скоростью. Этот же электродвигатель вращает поляроид 27. Для подачи блокирующих импульсов в диске модулятора 25 выполнены две прорези, через которые прохоцят импульсы от датчика /7 блокирующих импульсов.
Предмет изобретения
1.Автоматический электронный поляриметр, содержащий поляроид и детектор, отличающийся тем, что, с целью численного измерения степени поляризации и угла, определяющего плоскости поляризации света луны, планет и звезд, в нем применено электронно-вычислительное устройство непрерывного действия, содержащее систему узкополосных усилителей, повышающих отношение сигнал/шум на несущей и моделирующей частотах, второй из которых нагружен на измерительные приборы, отградуированные в процентах поляризации, триггерный фазометр, запз скаемый в момент перехода низкочастотной составляющей через ноль и останавливае.мый стандартным импульсом.
2.Автоматический электронный поляриметр по п. 1, отличающийся тем, что, с целью автоматической регулировки усиления и компенсации флуктуации любого происхождения, в качестве регулирующего органа используется фотоэлектронный умножитель, цепь испытания которого одновременно служит для измерения яркости объектаТБ
27 25
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО для ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАБЛЮДАЕМЫХ В ТЕЛЕСКОП НЕБЕСНЫХ ТЕЛ | 1964 |
|
SU165914A1 |
Поляриметр | 1979 |
|
SU805080A1 |
ПОЛЯРИМЕТР | 1973 |
|
SU396601A1 |
Автоматический поляриметр | 1982 |
|
SU1060954A1 |
Интерференционный магнитометр | 1975 |
|
SU536446A1 |
Устройство для измерения качества осадка на периодически действующих фильтрах | 1969 |
|
SU292352A1 |
СКАНИРУЮЩИЙ СТОКС-ПОЛЯРИМЕТР | 1979 |
|
SU774370A1 |
Прибор для автоматического определения содержания свинца в рудах и концентратах | 1959 |
|
SU127473A1 |
Способ определения толщины и показателя; преломления тонких пленок | 1951 |
|
SU104005A1 |
Способ моделирования объемного радиоактивного источника | 1959 |
|
SU128083A1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-03-14—Подача