В оптике пользуется достаточной известностью "метод полос" Теплера, состоящий вкратце в том, что свет от некоторого источника (например, щели диафрагмы, освещенной вольтовой дугой) падает на вогнутое оптическое (параболическое или сферическое) зеркало достаточно большой апертуры. В фокусе зеркала помещается нож Фуко (или просто лезвие - бритва) на штативе, срезающий почти весь световой пучок. Свет, прошедший мимо лезвия, падает на экран. Лезвие должно быть установлено так, чтобы на экране получилось изображение зеркала, слабо, но равномерно освещенное. Если на пути хода лучей перед зеркалом находится малая оптическая неоднородность, невидимая непосредственно глазом, ее изображение появится на экране, потому что слегка преломленные лучи или срежутся лезвием и соответствующее место на экране будет менее освещенным, или же, наоборот, дадут более яркие полосы.
Упомянутое устройство может быть использовано также в качестве звукоприемника. Если перед указанным зеркалом распространяется звуковая волна, то периодические сгущения и разрежения создают периодические изменения в оптическом показателе преломления. Звуковая волна была бы видима на экране установки Теплера (конечно стробоскопически), если бы градиент показателя преломления был достаточно велик. Для слышимого диапазона звука это обычно не имеет места. Метод Теплера до сих пор употреблялся лишь для наблюдения (и фотографирования) взрывных волн, распределения плотности вокруг летящего снаряда и т.п.
В предлагаемом, согласно изобретению устройстве, являющемся электрооптическим микрофоном, экран или фотопластина заменены фотоэлементом. Тогда периодические изменения в освещенности на небольшом участке изображения зеркала должны вызывать фототок, который может быть усилен. Получается безмембранный микрофон, свободный от инерции с широким частотным диапазоном, включающий и инфра- и ультразвуки.
На прилагаемом чертеже схематически изображена установка Теплера, в коей согласно изобретению экран заменен фотоэлементом.
Лучи света от мощного источника 1, (обязательно постоянной интенсивности) через оптическую систему 2 и щель 3 падают на вогнутое зеркало 4, от которого отражаясь идут в одном определенном направлении. Отраженные лучи света, сходясь, пересекаются в месте расположения лезвия 5, служащего для "подрезания" пучка света, и падают на фотоэлемент 6. Изменения освещенности фотоэлемента обусловят изменения фототока в цепи соответствующего регистрирующего и анализирующего неоднородность среды прибора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАЗЕРНАЯ ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2104617C1 |
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ПРИСУТСТВИЯ, СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ПРИСУТСТВИЯ И УСТРОЙСТВО СБОРА ВИДЕОДАННЫХ | 2009 |
|
RU2518218C2 |
СПОСОБ И СИСТЕМА ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2000 |
|
RU2160471C1 |
Устройство для записи и воспроизведения звуков | 1927 |
|
SU8589A1 |
Устройство для секретной передачи | 1931 |
|
SU28942A1 |
Устройство для записи и передачи звука | 1931 |
|
SU28341A1 |
ПОРТАТИВНЫЙ ПРИБОР КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗВРАТНО-ОТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ | 2005 |
|
RU2302624C2 |
Способ контроля диаметра микропроволоки и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1096493A1 |
УСТРОЙСТВО ПОДАВЛЕНИЯ СПЕКЛОВ | 2006 |
|
RU2304297C1 |
Устройство для голографирования в пузырьковых камерах | 1983 |
|
SU1140091A1 |
Электрооптический микрофон с применением фотоэлемента, освещенность которого периодически изменяется под влиянием звука, отличающийся тем, что на пути звуковой волны помещена установка Теплера для наблюдения неоднородности среды, на месте экрана которой расположен фотоэлемент.
Авторы
Даты
1934-11-30—Публикация
1933-07-17—Подача