Камера образована UJKHBOM 5 н боковыми стенками 6 с прозрачными для измеряемого излучения окнами 7. Приемная пластина может быть вынолпепа из прозрачного для измеряемого излучения материала без покрытия или с пысокоотражающим дпэлект)ическим покрытием. В этом случае пластину устанавливают п плоском металлическом кольце либо на нее наносят напылением но обе стороны .,;и1Ч:.1е э.тектроды. Внутри камеры па боковых степках 6 неподвижно закреплены на изоляторах кольцевые электроды 8, расположенные сооспо и нараллельно пластине па однпаковых от пес расстояниях. Электроды и приемная нластипа образуют «дифференциальный конденсатор с переменным зазоро, включешты ; в гзьсокочастотную мостовую схему индикации смещения приемного элемента. К электродам прикладываютея одинаковые но величине н противоположной полярности относительно приемной пластины, электрически связанной с корпусом, постоянные нанряжег-пя «возбуждения и„. Наличие напряжения «возбуждения эквивалентно введению в колебательную систему (приемпая пластина 3 и упругпс элемегггы 4) «отрицательной жесткости, что позволяет регулировать чуветвительность датчика. «Дифференциальный конденсатор служит также для калибровки. При калиброр.кс измерителя в режиме ьзмерепия ненрерывного (ередней моштюстн квпзниспрерывного) излучения к электродам с относительно кориуеа прик.тадьваетея постоянное папряжеппе кал11бро кн (/,,-. Пои кал;гбровке в режиме измерения энергии пмну,м;зса НЗ.ЛУчерпгя к э-лект юд,ам ирикладывается напряжение, енн лаемое е чалибровочиого резистора к. через icoTOpoe раз)яжаетея калнбровочная емкость С,;, заряженная до иапряже ня Г/,;. При определегшых соотношениях размеров и расстояний между приемной пластиной (кольцевым электродом приемной пластины) и электродами 8 возможеи вееьма точный расчет силы электростатического взаимодействия электродов «диффереициальпого кондеисатора. Привод 2 содержит электродвигатель (на чертеже не показан), жестко закрепленный па корпусе, вал 9 и фрикционную пару: ролик 10 н шкив 5. Датчик / н корпус являются соответствеппо внутренним и иаружным кольцами шарнконодшинника. Электроды 8, приемная пластина 3 и выход мостовой схемы электричееки еоедииеиы с коитактными группами, укреиленныл:и на датчике / н корпусе (на чертеже услозпо не показано). Под действием излучения, проходяи1его через окио 7 врашаюптегося датчика (прибор имеет два входа для 1 змеряемого излучения). приемная пластина 5 отклоняется па определеииое расстояние, которое является мерой энергетической характеристики излучения. Сигнал разбалансировки мостовой схемы, возникающий при этом, после усиления поступает в детектор с индикаторпым прибором. Для уменьшения соотношения сигнал - шум усилительная часть системы инднкации может быть размещена в датчике. При калибровке работа прибора аналогичиа. Кроме полезного сигнала при измереиии мощиого непрерывного излучения с большим диаметром иучка возпикает сигиал помехи, обусловленный действием конвективных csi.i, вызываемых различными (геометричеекой и теиловой) асимметриями в измерительной камере при измеиении параметров нучка. Тепловая конвекцня - явление гравнтацноппое, обусловленное двпжением в поле тяжести воздупшых масс с различной плотностью. При вращении датчика относительно оитической оси прибора, нерпепдикуляриой вектору силы тяжести, oi;a э(Ьфектизно подавляется, так как каждый элемеит объема воздуха в камере как бы находится в знакопеременном гравитациоииом ноле. Чтобы нск.почить влияние вращения на иоказаиия нрибора, периодобран1ения датчика V.Qго меньшим его постоянно; npCMcnii ii;;ii измерении. Форм у л а о о р стел Пондеромото))пый нзл1е;;;ггс:;1ь ;)1-с7Ч чееких xajiaKTepHCTHX нзлучсн я , сод.ержаН1,ий корпус, датчик светового .:,а,;-.лония :s виде пластины, закрепленной вертикально на упругих элементах внутри гер.метичпой HJ ICMной камеры с прозрачпмлми для измеряе.мого излучення окнамн, систе.му силозой калибровки и индикации смещеиия пластины, отл н ч а ю и и и с я те:., что, с целью умеиьшення иогрешности измерения, в licro введеиы электродвигатель, укреплеппый па корпусе, соедппеппый с камерой и обеспечивающий иепрерывпое вращение ее вокруг го 5нзонтальной оптической оси, проходящей через цеитр пластины и перпендикулярпой к ней п вектору силы тяжести, с периодом обращения много мегилпим постоянной времени датчика, и коитактная группа, устаиовленная на камере и корпусе, обеснечпвающая электрическую связь датчика светового давле11ия с clicтe aми силовой калибровки и 1и-1дикацип. ПСТОЧИИКН ПП(|)0 1МаЦ1П, ПГЗГПИГГЫе во ВИ ;маиие при экспертизе: . Брагнисккй В. Б. «Известия ВУЗ, Приборостроеппе, 19G7. о jO, с. 109. 2. Авторское свидетельство Лз 385181, G 01 J 5/34, 13.12.71.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА | 1973 |
|
SU385181A1 |
ФОТОКОЛОРИМЕТР-РЕФЛЕКТОМЕТР | 2001 |
|
RU2187789C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРАВИТАЦИОННОГО И ВОЛНОВОГО ПОЛЕЙ | 2003 |
|
RU2260199C2 |
ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРИЕМА ПРОБЫ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ И СПОСОБ АНАЛИЗА ЖИДКОСТИ, В ЧАСТНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЭМУЛЬСИИ | 2017 |
|
RU2725089C1 |
Струйный пылемер | 1977 |
|
SU661304A1 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГИРОТРОН | 2008 |
|
RU2403537C2 |
ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ | 2011 |
|
RU2452949C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТОВ И ИХ НАНОКОМПОНЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2406078C2 |
ЕМКОСТНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРАМИ | 2010 |
|
RU2559993C2 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2018 |
|
RU2714999C1 |
Авторы
Даты
1977-02-05—Публикация
1976-01-04—Подача