кой), неселективно поглощающим излучение, достигаемое такой конструкцией, сводит к минимуму неременный приток тепла к газу лучеприемной полости от металла, температура которого колеблется в такт с модулированным излучением, поглощаемым металл;ом. В результате этого поглощение излучения металлом практически пе чувствуется приемником. Кроме того, излучение попадания в лучеПрИеМНуЮ полость, НрОХОДИТ в окно путь LOK, равный iF+ -который можно значительно увеличить, подобрав оптимальным образом параметры приемника, например, в соответствии с услонием (1). Благодаря увеличению длины пути луча в окне, поглощаемое им балластное излучение распределяется по больщому объему. Кроме того, оказывается, что поглощение излучения окном в предложенном приемнике происходит очень интенсивно у плоского края окна (где излучение поступает в окно) и о.чень слабо в области, окружающей лучеприемную полость. Поэтому, во-первых, амплитуда колебаний температуры окна за счет поглощения балластного излучения резко уменьщается, и во-вторых, это уменьшение наблюдается особо интенсивно в области, прилегающей к лучеприемной полости. В результате поглощение балластного излучения окном значительно слабее воспринимается газом лучеприемной полости (и, приемником излучения в целом), чем в известном приемнике. Данный приемник практически чувствует только то селективное излучение, которое поглощается газом лучеприемной полости в пределах полосы поглощения этого газа, и практически не реагирует на излучение вне этой полосы, погдощаем.ое материалом окна и металлической стенкой . На чертеже показан предлагаемый пневматический приемник, содержащий окно 1 и корпус 2, внутри которого расположен микрофон 3, разделяющий лучеприемцую полость 4 и балластную полость 5. Последняя служит для обеспечения необходимого акустического режима работы микрофона, а лучеприемная полость воспринимает измеряемое излучение. Световой луч АВ после отражения в точке В от фокусирующей зеркальной поверхности (она отделяет окно 1 от балластной полости 5) изменяет направление распространения и поступает в лучеприемную полость 4. Непоглощенное газом излучение продолжает распространяться в, направлении ВС и после отражения от зеркальной поверхности в точке С выходит из окна (луч CD). На внешней (наружной) поверхности окна расположен экран 6, задерживающий ту часть измеряемого излучения, которая могла бы попасть в лучеприемную полость, минуя отражение от фокусирующего излучения параболоидного зеркала. Таким образом, в полость 4 поступает только то излучение, которое проходит определенной длины путь в толще материала окна. Соотношение (1) между основными размерами приемника необходимо выполнить для того, чтобы этот путь был не менее некоторого предельного минимального значения. Кроме того, выполнение соотношения (1) позволяет на достаточную величину удалить лучеприемную полость от источников температурных волн-экрана и зеркала и во избежание ухудшения селективности исключить попадание отраженного луча CD в экран 6 (с внутренней стороны). При расчете фокусного расстояния F пользуются правой частью неравенства (1), т. е. полагают .R, если балластное излучение (сопутствующее измеряемому) поглощается в основном экраном и зеркалом, и левой частью неравенства, полагая ,, если балластное излучение поглощается преимущественно материалом окна. В том случае, когда спектральный состав балластного излучения и спектральные характеристики примененных в приемнике материалов неизвестны, можно приближенно пользоваться среднегеометрическим значением F - Ко,5., 0,42А/ /-. (3) Формула изобретения Пневматический приемник излучения, соержащий корпус, окно, лучеприемную поость с поглощающим излучение газом, микофон и балластную полость, отличаюийся тем, что, с целью повышения селекивности, в него введен зеркальный круглый кран, а окно выполнено в виде части параолоида или эллипсоида вращения с зеркальой поверхностью, например металлизированой, а экран расположен в центре пло.ской асти окна, и его диаметр равен диаметру луеприемной полости, расположенной внутри кна, при этом радиус г луч-еприемной полоти, входной радиус R окна и расстояние F от ершины зеркальной поверхности окна до ее окуса связаны следующим соотношением: 0,5 ,35/.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пневматический приемник излучения | 1976 |
|
SU602834A1 |
Пневматический приемник излучения | 1971 |
|
SU641329A1 |
Способ оптического абсорбционного газового анализа | 1979 |
|
SU894494A1 |
АБСОРБЦИОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СМЕСЕЙ | 1973 |
|
SU381005A1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ МИКРОФОНА НА ОСНОВЕ СЕЛЕКТИВНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 2016 |
|
RU2649056C2 |
Пневматический приемник излучения | 1978 |
|
SU721718A1 |
Способ и устройство регистрации пространственного распределения оптических характеристик труднодоступных объектов | 2017 |
|
RU2655472C1 |
ГАЗОАНАЛИЗАТОР И ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В НЕМ | 2010 |
|
RU2451285C1 |
Оптико-акустический приемник инфракрасной радиации | 1967 |
|
SU218475A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2163712C2 |
Авторы
Даты
1976-11-15—Публикация
1975-04-28—Подача