Способ измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника и устройство для его осуществления
Использование: физическая оптика. Сущность изобретения: для измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника направляют коллимированное излучение в оптический блок имитатора и измеряют потоки излучения на входе и выходе оптического блока. Поток излучения направляют в оптический блок имитатора больше по величине потока излучения собственно имитатора удаленного источника при его использовании, а по рапределению значений спектральной плотности отличается на постоянную составляющую. Устройство измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника включает оптически связанные высокояркостный излучатель, оптический фильтр, объектив и радиометр. Оптический фильтр выполнен в виде прозрачной пластины, с одной стороны которой выполнен полосовой интерференционный фильтр, а с другой - фильтр Христиансена со спектральным пропусканием, обеспечивающим совпадение распределения спектральной плотности потока, используемого для измерения коэффициента пропускания, и потока излучения собственного имитатора, при его использовании с точностью до постоянной составляющей. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к физической оптике, конкретно - к измерению оптических спектральных характеристик длиннофокусных ИК-оптических систем, работающих в наземных условиях. Оно может найти применение при разработке и калибровке телескопов, в том числе размещаемых в космосе.
В настоящее время аттестация космических телескопов по светотехническим характеристикам ведется на лабораторных установках (имитаторах), что существенно удешевляет по сравнению с космическими калибровками такие работы, с одной стороны, и повышает надежность космических приборов, с другой [1]. Отказ от таких поверок приводит к необходимости осуществления ремонтных работ непосредственно на орбите, что подтверждают недавние неполадки с телескопом Хабла. Значительная часть наземных оптических имитаторов удаленных источников излучения работает в атмосфере лабораторного помещения, и при испытаниях длиннофокусных систем становится существенным учет поглощения атмосферных газов и паров воды в ИК-области спектра, флуктуации которых могут существенно исказить результаты измерений в случае больших оптических путей. Следует отметить и другую сложность - необходимость измерения малых оптических сигналов на упомянутых узкопольных оптических системах. Поэтому поиск путей повышения точности измерений оптических характеристик имитаторов является весьма актуальной задачей. Известен способ измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника [2], включающий направление коллимированного излучения в оптический блок имитатора и измерение потоков излучения на входе и выходе оптического блока. Устройство для реализации способа содержит оптически связанные излучатель, оптический фильтр, объектив и радиометр. Целью изобретения является повышение точности измерений длиннофокусных оптических систем. Цель достигается тем, что в способе измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника, включающем направление коллимированного излучения в оптический блок имитатора и измерение потоков излучения на входе и выходе оптического блока, используют поток коллимированного излучения, направляемого в оптический блок имитатора, больший по величине потока излучения собственно имитатора удаленного источника, а по распределению значений спектральной плотности превосходящий последний на постоянную составляющую. Устройство для реализации данного способа содержит оптически связанные излучатель, оптический фильтр, объектив и радиометр, при этом излучатель выполнен высокояркостным, а оптический фильтр выполнен из полосового интерференционного фильтра, нанесенного на прозрачную пластину со стороны излучателя и нанесенного с противоположной стороны пластины фильтра со спектральным пропусканием, обеспечивающим совпадение распределения спектральной плотности потока, используемого для измерения коэффициента пропускания, и потока излучения собственно имитатора при его использовании, с точностью до постоянной составляющей. Фильтр, нанесенный на прозрачную пластину со стороны, противоположной излучателю, может быть фильтром Христиансена. На фиг. 1 представлена принципиальная схема осуществления способа, содержащая источник 1 (1') излучения, корригирующую систему 2, объектив 3 коллиматора, зеркало 4 (4') телескопического радиометра, входной зрачок 5 длиннофокусного имитатора удаленного источника излучения, оптическую систему 6 имитатора, условно обозначенную зеркальным объективом, фокальную плоскость 7 имитатора, приемник 8 (8') радиометра, усилительную систему 9 (9'), регистратор 10 (10'), спектральный прибор 11 (11'), источник 12 излучения, имитирующий удаленный источник излучения. Фиг.2 поясняет действие способа. На фиг. 2 по оси ординат отложена яркость в относительных единицах и пропускание атмосферы (условная кривая 3). По оси абсцисс отложена длина волны в ИК-области спектра. Кривая 1 - спектральный ход яркости источника 1 в области спектра














Формула изобретения
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА ИМИТАТОРА УДАЛЕННОГО ИСТОЧНИКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 1. Способ измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника, включающий направление коллимированного излучения в оптический блок имитатора и измерение потоков излучения на входе и выходе оптического блока, отличающийся тем, что поток коллимированного излучения, направляемого в оптический блок имитатора, больше по величине потока излучения собственно имитатора удаленного источника при его использовании, а по распределению значений спектральной плотности превосходит последний на постоянную составляющую. 2. Устройство измерения коэффициента пропускания оптического блока имитатора удаленного источника, включающее оптически связанные излучатель, оптический фильтр, объектив, радиометр, отличающееся тем, что излучатель выполнен высокояростным, а оптический фильтр выполнен из полосового интерференционного фильтра, нанесенного на прозрачную пластину со стороны излучателя и нанесенного с противоположной стороны пластины фильтра со спектральным пропусканием, обеспечивающим совпадение распределения спектральной плотности потока, используемого для измерения коэффициента пропускания, и потока излучения собственного имитатора при его использовании с точностью до постоянной составляющей. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что фильтр, нанесенный на прозрачную пластину со стороны, противположной излучателю, является фильтром Христиансена.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2