Способ измерения интенсивностиСВЕТОВОгО пОТОКА Советский патент 1981 года по МПК G01J1/20 

Описание патента на изобретение SU851113A1

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).

Похожие патенты SU851113A1

название год авторы номер документа
Способ и устройство для Фурье-анализа жидких светопропускающих сред 2021
  • Дроханов Алексей Никифорович
  • Благовещенский Владислав Германович
  • Краснов Андрей Евгеньевич
  • Назойкин Евгений Анатольевич
RU2770415C1
Способ исследования фазовых объектов 1988
  • Ляликов Александр Михайлович
  • Петровский Евгений Леонидович
SU1631371A1
ОПТИЧЕСКИЙ АТТЕНЮАТОР 1995
  • Покровский Ю.А.
  • Паринский А.Я.
  • Миронов М.М.
  • Полынкин А.В.
  • Титов С.Н.
  • Кудряшов А.Н.
RU2090918C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА В МОРСКОЙ ВОДЕ "in situ" 2014
  • Латушкин Александр Александрович
  • Мартынов Олег Викторович
RU2605640C2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ПЫЛИ 2018
  • Кочковая Наталья Владимировна
  • Асцатуров Юрий Георгиевич
  • Ханжонков Юрий Борисович
  • Семенов Владимир Владимирович
RU2686401C1
Рефрактометр 1985
  • Иванов Сергей Викторович
  • Черный Владимир Викторович
SU1286960A1
Фотоэлектрический способ измерения концентрации вещества 1979
  • Александров Максим Леонидович
  • Кузьмин Борис Пантелеевич
  • Павленко Владимир Антонович
SU792103A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) 2015
  • Стельмах Александр Устимович
  • Коленов Сергей Александрович
  • Пильгун Юрий Викторович
  • Смирнов Евгений Николаевич
RU2659720C1
Способ измерения поля градиента показателя преломления 1988
  • Гуменник Евгений Викторович
SU1636736A1
Прибор для определения размеров частиц 1990
  • Чехович Евгений Казимирович
  • Лакоза Игорь Михайлович
  • Дударчик Анатолий Иванович
  • Ляшевич Анатолий Сергеевич
SU1800318A1

Иллюстрации к изобретению SU 851 113 A1

Реферат патента 1981 года Способ измерения интенсивностиСВЕТОВОгО пОТОКА

Формула изобретения SU 851 113 A1

SU 851 113 A1

Авторы

Борисов Альберт Леонидович

Грачев Валерий Иванович

Кондратьев Виктор Леонидович

Юрьев Лев Васильевич

Якимов Геннадий Валентинович

Даты

1981-07-30Публикация

1979-10-03Подача