Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в оптических системах приема, преобразо вания,, передачи, обработки и хранен информации, а также в системах конт роля. Известен способ измерения интенсивности светового потока путем его фоторегистрации и преобразования све тового потока в электрический сигнал tl3 Однако известный способ облгшает низким быстродействием, сдерживающим реализацию ряда задач, связанных с применением фотографических методов при обработке изображений на ЭВМ передаче видовой информации по линиям связи и т.д. Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения интенсивности светового потока путем преобразования светового потока в электрический ток с последующим определением интенсивности светового потока по величине амплитуды электрического /тока 2, Основным недостатком известного способа является ограничение его быстродействия в связи с больаюЯ ;; инерционностью измерителей величины электрического тока (для наиболее быстродействующих современных аналого-цифровых преобразователей затрачиваемое на один отсчет времени превышает 10 с). Цель изобретения - повышение быстродействия процесса измерения. Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения интенсивности светового потока путем преобразования светового потока в цифровой код осуществляют отклонение светового пучка путем пропускания его через среду, показатель преломления которой зависит от интенсивности светового потока, и преобразуют величину угла отклонения светового пучка в цифровой код. На чертеже представлена схема измерителя, реализующего предлагаемый способ. Измеритель содержит диафрагму 1, дефлектор 2 и матрицу фотоприемников 3, выходы которых являются выходом измерителя. Измеритель работает следующим образом. Прошедший через диафрагму 1 поток когерентного оптического излучения падает на дефлектор 2, выполненный,
например, по схеме электрического волноводного решетчатого модулятора.
Под действием светового потока кристалл дефлектора при постоянстве приложенного напряжения изменяет показатель преломления и, следовательно, угол отклонения падающего пучка зависит от интенсивности светового потока, прошедшего через диафрагму. Преломленный пучок падает на матрицу фотоприемников 3. По положению фотоприемника, с выхода которого поступает электрический сигнал, определяется значение интенсивности светового потока. В качестве кристалла дефлектора, материал которого преобразвывает световой поток в угол отклонения светового пучка за счет изменения показателя преломления этого материала в зависимости от интенсивности падающего на него света, могут применяться материалы, обладающие, например, эффектами Керра или Фохта. Быстродействие данного измерителя определяется временем перестройки дефлектора и временем фотоотклика фотоприемииков, т.е. в сумме при использовании, например, кремниевых фотоприемников с p-i-n стру ктурой не превышает нескольких наносекунд.
Использование предлагаемого способа по сравнению с известшлми не менее чем на порядок повышает быстродействие процесса измерения.
Формула изобретения
Способ измерения интенсивности светового потока путем преобразования светового потока в цифровой код, от личающийся тем, что, с целью повышения быстродействия процесса измерения, осуществляют отклонение светового пучка путем пропускания его через среду, показатель 5 преломления которой зависит от интенсивности светового потока,и преобразуют величину угла отклонения с5вето вого пучка в цифровой код.
0 Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе i . . . 1. Авторское свидетельство СССР 410264 кл. G 01 J 1/00, 1972.
г 2. Гришин М.п. и др. Автоматический ввод и обработка фотографических изображений на ЭВМ, М., Энергия, 1976, с. 55 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ и устройство для Фурье-анализа жидких светопропускающих сред | 2021 |
|
RU2770415C1 |
Способ исследования фазовых объектов | 1988 |
|
SU1631371A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ АТТЕНЮАТОР | 1995 |
|
RU2090918C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА В МОРСКОЙ ВОДЕ "in situ" | 2014 |
|
RU2605640C2 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ПЫЛИ | 2018 |
|
RU2686401C1 |
Рефрактометр | 1985 |
|
SU1286960A1 |
Фотоэлектрический способ измерения концентрации вещества | 1979 |
|
SU792103A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2659720C1 |
Способ измерения поля градиента показателя преломления | 1988 |
|
SU1636736A1 |
Прибор для определения размеров частиц | 1990 |
|
SU1800318A1 |
Авторы
Даты
1981-07-30—Публикация
1979-10-03—Подача