Высокочастотный импульсный лазерный дозиметр
Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно - к приборам, предназначенным для высокоточных измерений энергетических параметров лазерного излучения службами техники безопасности, органами Госсаннадзора, а также в качестве образцового средства измерения службами Росстандарта и для научных исследований на лазерных установках в широком диапазоне частот повторения и длительностей импульсов излучения. Сущность изобретения: в устройство, содержащее источник напряжения смещения, фотоприемник, интегрирующую RC-цепь, усилитель напряжения, регистратор и блок памяти, состоящий из компаратора, ключа памяти, запоминающего конденсатора, введены блок автоматической компенсации фона и погрешностей, состоящий из ключа компенсации, источника компенсирующего напряжения, интегрирующей RC-цепи, повторителя напряжения, и блок сброса, состоящий из ключа блокировки сброса, двух дифференцирующих RC-цепей, ждущего мультивибратора, первого ключа сброса, дополнительного ключа сброса, разделительного диода, ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, интегрирующей RC-цепи, компаратора, кроме того, в блок памяти введены второй усилитель напряжения, третий усилитель напряжения, дополнительный ключ памяти, вторая интегрирующая RC-цепь, разделительный диод, а в качестве ключа памяти используется ключ памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам, предназначенным для высокоточных измерений энергетических параметров лазерного излучения службами техники безопасности, органами Госсаннадзора, а также в качестве образцового средства измерения службами Росстандарта и для научных исследований на лазерных установках в широком диапазоне частот повторения и длительностей импульсов излучения.
Известен лазерный дозиметр [1] содержащий фотоприемник с источником напряжения смещения, выход которого соединен с интегрирующим конденсатором, ключом сброса, устройством компенсации фона и входом усилителя напряжения, причем выход усилителя напряжения соединен с входом блока памяти, состоящего из компаратора, полевого транзистора, запоминающего конденсатора, повторителя напряжения и регистратора, неинвертирующий вход компаратора соединен со стоком полевого транзистора, затвор которого соединен с выходом компаратора, а исток полевого транзистора соединен с запоминающим конденсатором и входом повторителя напряжения, выход которого соединен с регистратором и инвертирующим входом компаратора. Указанный лазерный дозиметр не обеспечивает необходимую для целей дозиметрии точность измерений, т. к. в нем отсутствует синхронизация момента сброса напряжения на интегрирующем конденсаторе с моментом окончания интегрирования импульса фототока фотоприемника. При этом преждевременный сброс напряжения может привести к погрешности измерения, превышающей 100% кроме того, если проводятся измерения импульса излучения лазеров с модулированной добротностью и короткий импульс излучения поступит на фотоприемник во время действия импульса сброса, возможна полная потеря информации. Этот прибор может работать лишь при сравнительно небольших частотах повторения импульсов, поскольку максимальная допустимая частота повторения импульсов лазера должна быть значительно меньше частоты повторения импульсов сброса, чтобы уменьшить вероятность потери информации. Реально допустимая частота повторения в этом приборе десятки герц. Существенным недостатком прибора является малый динамический диапазон единичного измерения. В указанном приборе он составляет 1:50. Если при измерениях не удалось "попасть" в этот диапазон, необходимо провести новое измерение с другой нагрузкой в цепи фотоприемника. Отсутствие синхронизации момента сброса напряжения на интегрирующем конденсаторе с моментом окончания интегрирования импульса фототока фотоприемника и малый динамический диапазон единичного измерения приводят к необходимости выполнения большого числа повторных измерений до 50 измерений в одной точке, для получения достоверного, надежного результата, что создает значительные трудности при дозиметрическом контроле лазерного излучения. В указанном лазерном дозиметре перед измерениями уровней лазерного излучения необходимо произвести компенсацию фонового света, которая осуществляется вручную многооборотным, прецизионным потенциометром при одновременном нажатии и удержании кнопки "сброс". Момент компенсации отмечается по прекращению движения стрелки регистратора при подходе к нулевой отметке и по началу движения стрелки от нулевой отметки при обратном вращении ручки потенциометра. Выполнение данной операции при наведенном на источник излучения лазерном дозиметре требует тщательности и большого опыта работы, чтобы не сместить наведенный прибор с направления визирования, особенно если мал "угол зрения" фотоприемника (например, болометрические приемники с германиевыми линзами имеют "угол зрения
значительного снижения температурной зависимости темнового тока фотоприемника, а также погрешностей балансировки и температурной зависимости усилителя напряжения,
исключения прецизионного, многооборотного потенциометра для компенсации фона и соответствующего переключателя,
реализации возможности использования полного динамического диапазона единичного измерения от

исключения необходимости при выпуске приборов индивидуальной подгонки напряжения питания болометрических фотоприемников из-за их разных соотношений Rизм. и Rкомп. в "Высокочастотный, импульсный лазерный дозиметр", содержащий источник напряжения смещения, фотоприемник, интегрирующую RC-цепь, усилитель напряжения, регистратор и блок памяти, состоящий из компаратора, ключа памяти, запоминающего конденсатора, причем источник напряжения смещения подключен к фотоприемнику, выход которого соединен с интегрирующей RC-цепью и со входом усилителя напряжения, выход которого соединен с входом блока памяти, к которому подключены неинвертирующий вход компаратора и вход ключа памяти, выход которого соединен с запоминающим конденсатором, в предлагаемый "Высокочастотный, импульсный лазерный дозиметр" введен блок автоматической компенсации фона и погрешностей, состоящий из ключа компенсации, источника компенсирующего напряжения, четвертой интегрирующей RC-цепи, повторителя напряжения, а также введен блок сброса, состоящий из ключа блокировки сброса, первой дифференцирующей RC-цепи, ждущего мультивибратора, первого ключа сброса, дополнительного ключа сброса, второго разделительного диода, ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, третьей RC-цепи, второго компаратора, второй дифференцирующей RC-цепи, и, кроме того, в блок памяти введены второй усилитель напряжения, третий усилитель напряжения, дополнительный ключ памяти, вторая интегрирующая RC-цепь, первый разделительный диод, а в качестве ключа памяти используется ключ памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, при этом выход ключа памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом и запоминающий конденсатор соединены со входом второго усилителя напряжения, выход которого соединен с регистратором и входом третьего усилителя напряжения, выход которого соединен через последовательно включенный дополнительный ключ памяти с управляющим выводом ключа памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, кроме этого, выход второго усилителя напряжения соединен через вторую интегрирующую RC-цепь с инвертирующим входом компаратора, выход которого соединен с управляющим выводом дополнительного ключа памяти и одновременно через последовательно включенный первый разделительный диод соединен с управляющим выводом ключа памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, выход компаратора также соединен с блоком сброса, к которому подключен управляющий вывод ключа блокировки сброса, а также подключен через первую дифференцирующую RC-цепь вход ждущего мультивибратора, выход которого соединен с управляющими выводами первого ключа сброса, дополнительного ключа сброса и через включенный последовательно второй разделительный диод с управляющим вводом ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, вход последнего соединен с входом усилителя напряжения, к выходу которого присоединен включенный последовательно с дополнительным ключом сброса управляющий вывод ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом, выход которого присоединен к общей заземляющей шине также с выходом усилителя напряжения соединен включенный последовательно с третьей RC-цепью неинвертирующий вход второго компаратора и также с выходом усилителя напряжения соединен включенный последовательно с первым ключом сброса инвертирующий вход второго компаратора, подключенный одновременно к общей заземляющей шине, выход же второго компаратора через последовательно включенные ключ блокировки сброса и вторую дифференцирующую RC-цепь присоединен к входу ждущего мультивибратора, кроме этого, выход второго компаратора соединен с блоком автоматической компенсации фона и погрешностей, к которому подключен управляющий вывод ключа компенсации, кроме этого, с блоком автоматической компенсации фона и погрешностей соединен также и выход усилителя напряжения, который подключен к инвертирующему входу источника компенсирующего напряжения, неинвертирующий вход которого присоединен к общей заземляющей шине, а выход которого через последовательно соединенные ключ компенсации, четвертую интегрирующую RC-цепь, повторитель напряжения и интегрирующую RC-цепь подключен ко входу усилителя напряжения. Предложенное устройство не известно из уровня техники, следовательно, оно является новым. Предложенное устройство явным образом не следует из уровня техники, следовательно, оно имеет изобретательский уровень. Предложенное устройство может быть использовано в промышленности, в частности, при выпуске лазерных дозиметров, для контроля уровней лазерного излучения, необходимость которого предписывается "Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров". М. 1991. Там же предписывается обязательное оснащение лазерных установок 3-4 классов опасности приборами контроля энергетических параметров лазерного излучения, в качестве которых может быть использован предлагаемый лазерный дозиметр. Но наиболее важным применением предлагаемого прибора будет использование его в качестве образцового средства измерения при поверке и градуировке лазерных дозиметров, используемых в качестве рабочих средств измерения. Следовательно, предназначенное устройство является промышленно применимым. На фиг. 1 представлена блок-схема "Высокочастотного импульсного лазерного дозиметра", где: 1 источник напряжения смещения; 2 фотоприемник; 3 интегрирующая RC-цепь; 4 усилитель напряжения; 5 блок питания; 6 - компаратор; 7 ключ памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом; 8 запоминающий конденсатор; 9 второй усилитель напряжения; 10 - регистратор; 11 третий усилитель напряжения; 12 дополнительный ключ памяти; 13 вторая интегрирующая RC-цепь; 14 первый разделительный диод; 15 блок сброса; 16 ключ блокировки сброса; 17 первая дифференцирующая RC-цепь; 18 ждущий мультивибратор; 19 первый ключ сброса; 20 - дополнительный ключ сброса; 21 второй разделительный диод; 22 ключ сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом; 23 третья RC-цепь; 24 второй компаратор; 25 вторая дифференцирующая RC-цепь; 26 блок автоматической компенсации фона и погрешностей; 27. ключ компенсации; 28 - источник компенсирующего напряжения; 29 четвертая интегрирующая RC-цепь; 30 повторитель напряжения. Предлагаемый "Высокочастотный импульсный лазерный дозиметр", содержащий источник напряжения смещения 1, фотоприемник 2, интегрирующую RC-цепь 3, усилитель напряжения 4, регистратор 10 и блок памяти 5, состоящий из компаратора 6, ключа памяти 1, подключен к фотоприемнику 2, выход которого соединен с интегрирующей RC-цепью 3 и со входом усилителя напряжения 4, выход которого соединен с входом блока памяти 5, к которому подключены неинвертирующий вход компаратора 6 и вход ключа памяти 7, выход которого соединен с запоминающим конденсатором 8, отличающийся тем, что в предлагаемый "Высокочастотный импульсный лазерный дозиметр" введен блок автоматической компенсации фона и погрешностей 26, состоящий из ключа компенсации 27, источника компенсирующего напряжения 28, четвертой интегрирующей RC-цепи 29, повторителя напряжения 30, а также введен блок сброса 15, состоящий из ключа блокировки сброса 16, первой дифференцирующей RC-цепи 17, ждущего мультивибратора 18, первого ключа сброса 19, дополнительного ключа сброса 20, второго разделительного диода 21, ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 22, третьей RC-цепи 23, второго компаратора 24, второй дифференцирующей RC-цепи 25, и, кроме того, в блок памяти 5 введены второй усилитель напряжения 9, третий усилитель напряжения 11, дополнительный ключ памяти 12, вторая интегрирующая RC-цепь 13, первый разделительный диод 14, а в качестве ключа памяти 7 используется ключ памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 7, при этом выход ключа памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 7 и запоминающий конденсатор 8 соединены со входом второго усилителя напряжения 9, выход которого соединен с регистратором 10 и входом третьего усилителя напряжения 11, выход которого соединен через последовательно включенный дополнительный ключ памяти 12 с управляющим выводом ключа памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 7, кроме этого, выход второго усилителя напряжения 9 соединен через вторую интегрирующую RC-цепь 13 с инвертирующим входом компаратора 6, выход которого соединен с управляющим выводом дополнительного ключа памяти 12 и одновременно через последовательно включенный первый разделительный диод 14 соединен с управляющим выводом ключа памяти исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 7, выход компаратора 6 также соединен с блоком сброса 15, к которому подключен управляющий вывод ключа блокировки сброса 16, а также подключен через первую дифференцирующую RC-цепь 17 вход ждущего мультивибратора 18, выход которого соединен с управляющими выводами первого ключа сброса 19, дополнительного ключа сброса 20 и через включенный последовательно второй разделительный диод 21 с управляющим выводом ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 22, вход последнего соединен с входом усилителя напряжения 4, к выходу которого присоединен включенный последовательно с дополнительным ключом сброса 20 управляющий вывод ключа сброса исключительно на полевом транзисторе с p-n переходом 22, выход которого присоединен к общей заземляющей шине, также с выходом усилителя напряжения 4 соединен включенный последовательно с третьей RC-цепью 23 неинвертирующий вход второго компаратора 24 и также с выходом усилителя напряжения 4 соединен включенный последовательно с первым ключом сброса 19 инвертирующий вход второго компаратора 24, подключенный одновременно к общей заземляющей шине, выход же второго компаратора 24 через последовательно включенные ключ блокировки сброса 16 и вторую дифференцирующую RC-цепь 25 присоединен к входу ждущего мультивибратора 18, кроме этого, выход второго компаратора 24 соединен с блоком автоматической компенсации фона и погрешностей 26, к которому подключен управляющий вывод ключа компенсации 27, кроме этого, с блоком автоматической компенсации фона и погрешностей 26 соединен также и выход усилителя напряжения 4, который подключен к инвертирующему входу источника компенсирующего напряжения 28, неинвертирующий вход которого присоединен к общей заземляющей шине, а выход которого через последовательно соединенные ключ компенсации 27, четвертую интегрирующую RC-цепь 29, повторитель напряжения 30 и интегрирующую RC-цепь 3 подключен ко входу усилителя напряжения 4. Предложенное устройство работает следующим образом. В исходном состоянии ключ памяти на полевом транзисторе с p-n переходом 7 закрыт, дополнительный ключ памяти 13 закрыт, ключ сброса на полевом транзисторе с p-n переходом 22 закрыт, дополнительный ключ сброса 20 закрыт, первый ключ сброса 19 закрыт, ключ компенсации 27 открыт, ключ блокировки сброса 16 открыт. Такие состояния ключей устанавливаются балансировкой компаратора 23, 6 и ждущего мультивибратора 18, которые управляют работой ключей. Кроме этого, в исходном состоянии запоминающий конденсатор 8 разряжен кнопкой "сброс", на фиг. 1 не показанной. Блок автоматической компенсации фона и погрешностей 26 работает следующим образом. Фоновый свет преобразуется фотоприемником 2 в постоянное напряжение, которое после усиления усилителем напряжения 4 поступает на инвертирующий вход источника компенсирующего напряжения 30, с выходом которого через открытый ключ компенсации 27 поступит в виде напряжения обратной входному полярности и с полной выходной амплитудой 10 В через четвертую интегрирующую RC-цепь 28, которая демпфирует компенсирующее напряжение, на вход повторителя напряжения 29, с выхода которого компенсирующее напряжение поступает через интегрирующую RC-цепь 3 на выход фотоприемника 2 и на вход усилителя напряжения 4. Изменением параметров четвертой интегрирующей RC-цепи 28 добиваются появления колебаний напряжения малой амплитуды





Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1