Изобретение относнтся к области измерения лучистой энергии н может быть использовано, например, для измерения содержания энергии импульса электромагнитного излучения.
В известных калориметрах определяется энергия путем поглощения излучения в поглощающей массе и измерения повышения температуры этой массы. Температурная характеристика после поглощения импульса излучения характеризуется возрастанием температуры до максимума и последующим относительно медленным падением температуры до исходного уровня. Возрастание температуры обусловливается распространением тепла с места поглощения по всей массе поглощающего тела, включая температурный датчик.
В известных калориметрах измеряемая величина определяется температурным максимумом, что сопряжено с больщой погрещностью измерения.
В предлагаемом устройстве для повыщения точности измерения калориметр снабжен резервуаром тепла, выполненным, например, в виде тела с больщой массой, который связан с теплопроводным стержнем, на котором установлен датчик температуры, включенный в компенсационную измерительную схему, выполненную, например, в виде мостовой схемы, в одно из нлеч которой включен датчик температуры, контактирующий с резервуаром тепла.
На чертеже представлена конструкция предлагаемого калориметра.
Поглощающее тело / является оболочкой конуса, изготовленной из графита или металла с хорощей теплопроводностью. Острие полого конуса удлинено теплопроводным телом 2 и заканчивается металлической массой 3, служащей резервуаром тепла. В теплопроводном теле расположен датчик 4 температуры
(термнстор). Такого же рода дополнительный термистор 5 находится в теплопроводном контакте с массой 3. Термисторы 4 и 5 включены в два смежных плеча моста Уитстона, в два других плеча которого включены одинаковые
сопротивления б и 7. С помощью регулируемого сопротивления 8 компенсируется ничтожная разница сопротивлений термисторов 4 и 5, обусловленная изготовлением, так что при отсутствии падаю1дего излучения точки 9 .и 10
моста имеют одинаковый потенциал.
При попадании импульса излучения в полый конус / изменяется сопротивление термистора 4 по сравнению с сопротивлением термистора 5, а результирующая разность потенциалов между точками 9 к 10 усиливается и регистрируется прибором 11.
Калибровка калориметра может производиться известным способом за счет облучения
длительность импульсов которого имеет порядок величины длительности имнульса измеряемого излучения. Калибровку выгоднее производить путем нагрева намотанной на наружную поверхность конуса 1 поглощения нроволочного сопротивления 12 с помощью импульса тока известной величины, который может быть получен путем разряда конденсатора 13 над сопротивлением 12.
Предмет изобретения
Калориметр для измерения энергии электромагнитного излучения, содержащий поглощающее тело и датчики температуры, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности измерения, калориметр снабжен резервуаром тепла, выполненным, например, в виде тела с больщой массой, который связан с теплопроводным стержнем, на котором установлен датчик температуры, включенный в компенсационную измерительную схему, выполненную, например, в виде мостовой схемы, в одно из плеч которой включен датчик температуры, контактирующий с резервуаром тепла.
hAJ
Авторы
Даты
1970-01-01—Публикация