сегнетоэлектрический кристалл 2, Проходя через кристалл 2 и второй из поляроидов €i, неярерьшкык световой потек преобразуе ся Б импульсы сзета. Такое преобразовани объясняется следующим образом. Зависимость светового потока ЧЪ прошедшего через заключенный между скрещенными по ля|:.оидам1 сегнетокристалл, об,;адающий ги теоезисным электрооптическкм эффектом о на(тряженности синусоидального э.пектриlecKor-Q иэля, имеет вид петли гистерезиса см. фиг, 2), 6 точке о, ((ПО синусоиде, фиг. 2) на фяженность поля достигает величины коэр шп явного поля - -с петли гистерезиса, кристалл пореходит в coci-ояние пропускан; я светг. В точке :1;ряжелность ;юля достигает величины v-Ij), кристалл переходит в состоя.нне. 1фи котором он не пропускает CBG1. Это состояние нродопжается вплоть iT точки , где поле достигает величины Е 1{ .и цикл повторяется. Таким образом непрерывный световой поток, ;1адаюший на кристалл 2, преобраsye-in; в импульсы света -g, следующие т, и- ;:17ой, оавной частоте напряжения Т ду-: г. ; oюшкe длительность Т : i(jp. cjii-iycoiiabi (см, фиг. 2). Эr ,-.;;;jt,bie :::,и1ульсы лоладают на кристалл I .peo6paoDiit i:HH, которые совершает к.; сталл 3 с падающими на него им;1уль сами сьета. йгзпсят от фазового сдвиг-а между напряжениях .и U. , гюданным соответственно на крнсталль 2 п .3. При нулевом сдвиге фаз инторваль пропускания света обоих крнстал;;ов 2 и 3 совпадают во времени и импульс света идущий от кристалла 2, без изменен гч проходит через кристалл 3, последний из поляроидов , и попадает на фот-оприемиак д, где нреоо;- азуется о прямоугольный чм nyjHX электрического тока ф . Если же ;апр 1жениеи 2 1:а кристалле 3 будет сд5:уто по фазе относительно напряженияиц кристалле 2., то интервалы лг.-эпускангспета 1хаждогс крисгалла будут .двинуты Bp.i9ij; %,прошедший на ф то1триемч к 8 импу;-;-;С Злр буд-Г иметь длятель кость Т , рМЕяую времен-;, ь течение к торого интервалы 11; опусканиу света каж дого кристалла совпадают, Длите/ыгость ;штервала rcBuaiiOHi; з : висит от фаг ОЧО1-о ме:;-зду , и 1 i, т МЧ 1 тГ ТГ где фазовый сдвиг д радианах, lie фотоприемннке 8 эти чмпульс -та преобразуются в импульсы тока 3 ifc длител.т-гости Т . Регистрирующий прибор 9 измеряет величину постоянной составляющей импу.пьсного напряжения и.(л1,1и тока) с фотоприемника 6, причем -1-1(3 и. и, ) гдеи -- амплитуда импульса фотоприемника 8, Таким образом, показа.ния регистри- p; ioatero прибора Q нропорциональны фазовому сдвигу меящу синусоидальными напряжениями 1,y, и U-gyj, поданными на кристаллы 2 и 3. В за.висимости от количества сегнетоэлектрических кристаллов предложенный преобразователь может быть иснользован в качестве щиротноимпульсногю модулятора, нуль-индикатора, частотночувствктельною преобразователя, запоминающе о устройства; если в преобразователь ввести генератор колебаний калиброванной частоты и подк, его к одному из 1-;ристаллов, то устрой.ство может выпо. функдии преобразователя электрических параметров в число-ялН1ульснь1й код; в электроизмерительных приборах, треб утоигйх больщого вход ного сопротив.ления гфеобразователя по постоянт10 ;у току (например терраомметр, 7 лекTpON-iCTp, и др J . Предложенный преобразователь фазовог-о сдвига в интервал кременп ззшчительно проще прототипа, .льку содержит Bcei ;. два ciJiOMtuiTii и зт1йчит льнэ зк0)1омич;-:ео состав.ляет десяа ыо Ц .зли ватта/ при . как показали ис11ь;тания опытных образиой. .ложеннь;й преобразователь но боль; гкнстяу параметров превосходит гфото- -;:::. Гехип;1ог- чес -и нредложенный л ео5ра;;5.:атоль г):;.ч лизуi;;с л проще проч Di . имеет cymt;CTi:-niiHC еньщие ;: inc. надежен. Экономический эффект от внедрез-пя преооу зователя на одном пред;:1э;1йтн1; составляет 100-300 тыс. руб. в год. Ф о р м у fi а и 3 :.. ; ;ueo6pa3OBaii,:.iib фазового г-д1.ТГа ь кн- тер.в.чл времени, содерншщих регксчрнруьо1иий :.иибор, о т л и ч а ю j-.i и и с я -геМ; что, с цельх) повышения ;)1:оргет и ческой экономичности при U Mpc-rvHv фум-:дчонаяьribx возможностях, в ; 1;едегь; источник света, фотогфием1и;к которыми ; чсполо саны Ti сегне Сь;:,емт;:--;еск;1;-; ::рисгалч--в с л-г -тродя-,;; г:-- т - целые
числа и ( Ti + 1) поляроидов, причем каждый из Ti - сеглетоэлектр.гчгских криста;.лов расположен между :-/--- ;олярс;1.тдими, все элементы преобр :---;-;; калэаи-;я на одной оптич- ск. ск в светонегфо г:;иаемом корпусе, а фо олрлэмник сссдплен с регистрир;ло и1::-л vioopo:vi.
ticTOiHHKu информации, принятые во внимание при ,гкспертизе изобретения:
1.1е1 шег;чук В. И. и др, с лактромеханич&скпе ; электронные фазометры. М.,
Госэчергоизпат, 1962, с. 35-40.
2,Cj 10ВОВ В, Я, Фазовые измерения. М.. 1973, с. 23-27.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрооптический преобразователь электрических сигналов | 1976 |
|
SU682857A1 |
Устройство для определения угла наклона | 1980 |
|
SU943525A1 |
Нейристор | 1976 |
|
SU596973A1 |
Измерительный преобразователь напряжения | 1976 |
|
SU629508A1 |
Магнитооптический гистериограф | 1980 |
|
SU883822A1 |
Устройство для определения темпе-РАТуРы СЕгНЕТОэлЕКТРичЕСКОгО фАзОВОгОпЕРЕХОдА | 1979 |
|
SU817545A1 |
Поляриметр | 1979 |
|
SU805080A1 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛЯРИМЕТР | 1965 |
|
SU176097A1 |
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ДИСПЛЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА | 2010 |
|
RU2430393C1 |
СПОСОБ МОДУЛЯЦИИ ФАЗЫ СВЕТА И ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2373558C1 |
Авторы
Даты
1976-09-25—Публикация
1975-09-23—Подача