Способ измерения лучистой энергии

 

Изобретение относится к технике измерения лучистой энергии и может быть использовано в радиометрах, пирометрах, спектрорадиометрах и т.д. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет исключения влияния поглощения атмосферных газов. Способ заключается в использовании модуляции принимаемого излучения путем модуляции оптической толщины эталонного газа, через который пропускается излучение, причем выбор состава эталонного газа и его минимальной оптической толщины позволяет исключить влияние поглощения атмосферных примесей на результаты измерений в исследуемом спектральном диапазоне. 1 ил.

Изобретение относится к технике измерения лучистой энергии и может быть использовано в радиометрах, пирометрах, спектрорадиометрах и др. Цель изобретения - повышение точности измерений за счет исключения влияния поглощения атмосферных газов. На чертеже изображено устройство, реализующее способ измерения лучистой энергии. Устройство содержит входную оптическую систему 1, оптический фильтр 2, корреляционный модулятор 3, приемник 4 излучения, блок 5 электронной обработки. Способ реализуют следующим образом. Излучение, прошедшее от некоторого источника через слой атмосферы, принимается с помощью входной оптической системы 1 и пропускается через оптический фильтр 2, выделяющий необходимый спектральный диапазон. Затем излучение модулируется с помощью корреляционного модулятора 3 путем модуляции оптической толщины эталонного газа, находящегося в нем, полюса поглощения которого лежит в полюсе пропускания оптического фильтра. Промодулированное излучение преобразуется приемником 4 в переменной электрический сигнал и регистрируется блоком 3. Излучение, прошедшее через слой атмосферы, входную оптическую систему 1 и оптический фильтр 2, может иметь как сплошной (не поглощенный атмосферными газами) спектр, так и линейчатый (поглощенный атмосферными газами). Так как величина изменения оптической толщины поглощающего слоя эталонного газа в корреляционном модуляторе выбирается постоянной, то в случае сплошного спектра амплитуда промодулированного излучения однозначным образом определяется интенсивностью этого излучения. В случае линейчатого спектра, когда интегральная интенсивность попадающего во входную оптическую систему 1, излучение в полосе пропускания оптического фильтра 2 зависит от величины поглощения в атмосфере. Выбором минимальной оптической толщины поглощающего слоя эталонного газа в корреляционном модуляторе, большей чем в атмосфере, добиваются того, что амплитуда промодулированного излучения также не зависит от поглощения в атмосфере, так как поглощенное в линиях излучение не участвует в модуляции и таким образом не влияет на величину промодулированного сигнала. В результате способ обеспечивает повышение точности измерения лучистой энергии в спектральных диапазонах, совпадающих с полосами поглощения атмосферных газов.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ, основанный на пропускании излучения через оптический фильтр, модуляции этого излучения и измерении промодулированного сигнала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений за счет исключения влияния поглощения атмосферных газов, модуляцию излучения осуществляют путем модуляции оптической толщины эталонного газа в корреляционном модуляторе, полоса поглощения эталонного газа в котором лежит в полосе пропускания оптического фильтра.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 8-2000

Извещение опубликовано: 20.03.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить информативные возможности устройства за счет дополнительного измерения механических усилий и повьшения точности измерения

Пирометр // 1105763

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в проходных измерителях энергии излучения мощных импульсных лазеров

Изобретение относится к устройствам для обнаружения и преобразования мощности излучения, а именно к оптико-акустическим приемникам, предназначенным для преобразования инфракрасной радиации от исследуемого объекта или источника в спектральном диапазоне от 0,3 до 2000 мкм в постоянное напряжение электрического тока, и может быть использовано в фотометрах

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для дистанционного технологического контроля температурных режимов прокатного стана

Изобретение относится к области оптоэлектроники, к конструкциям тепловых многоэлементных приемников, предназначенных для регистрации пространственно-энергетических характеристик импульсного и непрерывного излучения

Изобретение относится к технике измерений

Изобретение относится к области оптико-электронных приборов и может быть использовано как приемник инфракрасного излучения в тепловизионных приборах, теплопеленгаторах, приборах ориентации и экологического мониторинга

Изобретение относится к тепловым фотоприемникам для обнаружения монохроматического излучения дальнего инфракрасного (ИК) диапазона и определения угла прихода этого излучения

Изобретение относится к устройствам для обнаружения инфракрасного излучения и может быть использовано для формирования инфракрасных изображений
Наверх