×
27.12.2019
219.017.f3b3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения спектральных характеристик. Способ включает в себя два цикла, длина оптического пути которых одинакова. Первый цикл включает измерение спектральной характеристики схемы измерительного тракта, которая содержит источник излучения, конденсор, монохроматор, зеркальную систему, приемник излучения, атмосферу окружающей среды и систему регистрации сигнала с приемника излучения. Второй цикл измерений дополнительно включает в схему измерений исследуемый объект. Для вычисления спектральной характеристики исследуемого объекта из полученных данных исключают спектр измерительного тракта. Измерения проводят в условиях лаборатории с контролируемыми стабильными характеристиками окружающей среды. При измерениях используют зеркальную систему, которая включает в себя два плоских и два сферических зеркала с зеркальным покрытием, имеющим одинаковые спектральные характеристики, и механизм точной юстировки. Технический результат заключается в повышении достоверности измерений. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области оптико-физических измерений и может быть использовано для измерений спектральных характеристик отражения и пропускания оптических элементов, спектральных характеристик оптико-электронной аппаратуры и приборов, источников излучения в видимом и инфракрасном (ИК) диапазонах спектра в условиях лаборатории с контролируемыми стабильными характеристиками окружающей среды.

Описанные в литературе [1, 2] и применяемые на практике методы и приборы для измерений спектральных характеристик различных оптических систем, как правило, не совместимы в одном эксперименте и требуют перекомпоновки схемы измерений и аппаратуры. Изменение условий измерений для различных оптических систем ведет к увеличению погрешности измерений, увеличивает затраченное время и усложняет проведение метрологической оценки полученных результатов.

Техническим результатом является возможность получения спектральных характеристик высокого качества в видимом и инфракрасном диапазонах спектра, как для миниатюрных оптических элементов (линз, оптических фильтров, пластин, зеркал, ламп, светодиодов), так и для крупногабаритной оптико-электронной аппаратуры (фотоприемных устройств, телевизионных и тепловизионных камер, космических радиометров, моделей абсолютно черных тел (АЧТ)), повышение достоверности измерений и сокращение времени проведения данных работ.

Технический результат достигается за счет создания способа измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах, который включает два цикла, длина оптического пути которых одинакова, первый цикл включает схему измерительного тракта, которая содержит источник излучения, конденсор, монохроматор, зеркальную систему, приемник излучения, обеспечивающий требуемый спектральный диапазон, установленные на оптическом столе, атмосферу окружающей среды рабочего пространства, систему регистрации сигнала; второй цикл измерений дополнительно включает в схему измерений и сам исследуемый объект, далее исключают спектр измерительного тракта и получают спектральную характеристику исследуемого объекта, при этом для корректного исключения спектральной характеристики атмосферы окружающей среды вдоль оптического пути и минимизации погрешности измерений, измерения проводят в условиях лаборатории с контролируемыми стабильными характеристиками окружающей среды, такими, как температура, влажность, количество аэрозольных частиц.

Технический результат также достигается за счет создания установки, реализующей способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах, содержащей источник излучения, конденсор, монохроматор, зеркальные системы, приемник излучения, установленные на оптическом столе и систему регистрации сигнала с приемника излучения, при этом установка размещена в условиях лаборатории, оснащенной системой затемнения и антибликовых покрытий в рабочем пространстве, системой вентиляции, с контролируемыми стабильными характеристиками окружающей среды, такими, как температура, влажность, количество аэрозольных частиц; установка снабжена системой автоматизации измерительных процедур на основе персонального компьютера и программного обеспечения, позволяющих управлять цифровым монохроматором, системой регистрации сигнала с приемника излучения, входящими в состав установки, а также автоматически сохранять результаты измерений; схема расположения элементов зеркальной системы и других составных частей измерительного тракта установки может изменяться в зависимости от цели измерений, но при этом обеспечивает одинаковую длину оптического пути для обоих циклов измерений, при этом зеркальная система состоит из двух плоских и двух сферических зеркал с зеркальным покрытием, имеющим одинаковые спектральные характеристики и механизмы точной юстировки.

Заявленное изобретение проиллюстрировано следующими схемами:

Фиг.1 – Блок-схема измерений в соответствии с предлагаемым способом измерений спектральных характеристик измерительного тракта и спектральных характеристик пропускания для оптических элементов и блоков (пунктир);

Фиг.2 – Блок-схема измерений в соответствии с предлагаемым способом измерений спектральных характеристик оптико-электронной аппаратуры (фотоприемных устройств, телевизионных и тепловизионных камер, космических радиометров);

Фиг.3 – Блок-схема измерений в соответствии с предлагаемым способом измерений спектральных характеристик измерительного тракта и спектральных характеристик отражения для зеркальных оптических элементов и отражающих покрытий (пунктир);

Фиг.4 – Блок-схема измерений в соответствии с предлагаемым способом измерений спектральных характеристик источников излучения (ламп, светодиодов, светильников, моделей АЧТ).

Позиции на фиг.1-4 обозначают следующее:

1 – монохроматический осветитель;

2 – первое зеркало (плоское);

3 – второе зеркало (сферическое);

4 – третье зеркало (сферическое);

5 – приемник;

6 – оптический элемент;

7 – четвертое зеркало (плоское)

8 – оптико-электронная аппаратура;

9 – зеркальный элемент;

10 – монохроматор;

11 – образцовый источник излучения;

12 – исследуемый источник излучения;

13 – конденсор.

Заявленный способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах спектра осуществляется для следующих объектов по отдельности и/или их сочетания: оптико-электронной аппаратуры и приборов, оптических элементов, источников излучения. Способ осуществляется в условиях лаборатории с контролируемыми стабильными характеристиками окружающей среды, такими, как температура, влажность, количество аэрозольных частиц, при этом измерения состоят из двух циклов: первый цикл включает схему измерительного тракта (измерительная схема, как правило, содержит источник излучения, конденсор, монохроматор, зеркальные системы, приемник излучения, установленные на оптическом столе, систему регистрации сигнала с приемника излучения), второй цикл измерений дополнительно включает и сам испытуемый объект (оптический элемент, блок, оптико-электронную аппаратуру, источник излучения). Далее расчетным методом исключают спектр измерительного тракта и получают спектральную характеристику исследуемого объекта. При этом для корректного исключения спектральной характеристики атмосферы окружающей среды оптического тракта и минимизации погрешности измерений необходимо обеспечить одинаковую длину оптического пути для обоих указанных циклов измерений, точность юстировки зеркальной системы, а также стабильность условий измерений: температуры, влажности и состава атмосферы (особенно для ИК диапазона), что также достигается путем сокращения времени для получения результатов измерений благодаря автоматизации измерительных процедур.

Заявленный способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах спектра осуществляют следующим образом. Измерения проводят в условиях лаборатории с контролируемыми стабильными характеристиками окружающей среды, такими, как температура, влажность, количество аэрозольных частиц, при этом измерения состоят из двух циклов: первый цикл включает схему измерительного тракта, который содержит источник излучения, конденсор, монохроматор, зеркальную систему, приемник излучения, обеспечивающий требуемый спектральный диапазон, установленные на оптическом столе, атмосферу окружающей среды рабочего пространства, систему регистрации сигнала, второй цикл измерений дополнительно включает в схему измерений и сам исследуемый объект оптико-электронную аппаратуру, оптический элемент, источник излучения; для корректного исключения спектральной характеристики атмосферы окружающей среды вдоль оптического пути и минимизации погрешности измерений необходимо обеспечить одинаковую длину оптического пути для обоих указанных циклов измерений, точность юстировки зеркальной системы, а также обеспечить стабильность условий измерений, что достигается путем стабилизации характеристик окружающей среды, а также путем сокращения времени проведения измерений за счет автоматизации измерительных процедур.

Способ измерения спектральных характеристик оптико-электронной аппаратуры и приборов включает следующее: расчетным путем исключают спектр измерительного тракта и получают спектральную характеристику исследуемого объекта. При этом способ получения спектральных характеристик состоит из трёх стадий:

1) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего монохроматический осветитель с зеркальной системой с характеристикой, а также приёмник излучения с характеристикой относительная спектральная характеристика чувствительности этого приемника должна быть заранее известна) для требуемого спектрального диапазона и атмосферу окружающей среды на оптическом пути с характеристикой, без включения в схему измерений исследуемого объекта (ИО) (Фиг. 1):

(1)

2) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего монохроматический осветитель с зеркальной системой с характеристикой , а также атмосферу окружающей среды на оптическом пути с характеристикой , в котором вместо образцового приемника с заранее известной спектральной характеристикой чувствительности световой поток направляется на входное окно исследуемого объекта (оптико-электронной аппаратуры, фотоприемного устройства, телевизионной камеры, тепловизионной камеры, космического радиометра) с характеристикой при условии сохранения длины оптического пути, такого же, как в п. 1)
(Фиг. 2):

(2)

3) вычисление относительной спектральной характеристики исследуемого объекта из (1) и (2), учитывая, что, известна:

(3)

Минимальной погрешности результатов данного способа измерений достигают при условии минимальных изменений спектральных характеристик и, и за время проведения двух циклов измерений 1) и 2), т.е. при условии:

(4)

Способ измерения спектральных характеристик пропускания оптических элементов включает следующее: расчетным путем исключают спектр измерительного тракта и получают спектральную характеристику исследуемого объекта. При этом способ получения спектральных характеристик состоит из трёх стадий:

1) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего монохроматический осветитель с зеркальной системой с характеристикой , а также образцовый приёмник с характеристикой для требуемого спектрального диапазона и атмосферу окружающей среды на оптическом пути с характеристикой , без включения в схему измерений исследуемого объекта (ИО) (Фиг. 1):

(5)

2) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего элементы оптического тракта, а также включающего исследуемый объект (оптический элемент, оптический блок) со спектральной характеристикой пропускания (Фиг. 1, пунктир):

(6)

При этом пропускающий излучение исследуемый объект устанавливают перед приемником излучения (Фиг. 1, пунктир).

3) вычисление относительной спектральной характеристики пропускания исследуемого объекта:

(7)

Минимальной погрешности результатов данного способа измерений достигают при условии минимальных изменений спектральных характеристик и , и , и за время проведения двух циклов измерений 1) и 2), т.е. при условии:

(8)

Способ измерения спектральных характеристик отражения зеркальных оптических элементов и покрытий включает следующее: расчетным путем исключают спектр измерительного тракта и получают спектральную характеристику исследуемого объекта. При этом способ получения спектральных характеристик состоит из трёх стадий:

1) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего монохроматический осветитель с зеркальной системой с характеристикой , а также атмосферу окружающей среды на оптическом пути с характеристикой и образцовый приёмник с характеристикой для требуемого спектрального диапазона, без включения в схему измерений исследуемого объекта (ИО) (Фиг. 3):

(9)

2) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего элементы оптического тракта, а также включающего исследуемый объект (зеркальный оптический элемент, отражающее покрытие) со спектральной характеристикой отражения (Фиг. 3, пунктир):

(10)

При этом взаимное положение входного окна приемника и отражающего излучение исследуемого объекта устанавливают таким образом, чтобы обеспечить заданный угол отражения и сохранение длины оптического пути.

3) вычисление относительной спектральной характеристики отражения исследуемого объекта:

(11)

Минимальной погрешности результатов данного способа измерений достигают при условии минимальных изменений спектральных характеристик и , и , и за время проведения двух циклов измерений 1) и 2), т.е. при условии:

(12)

Способ измерения спектральных характеристик источников излучения, при котором расчетным путем исключают спектр измерительного тракта и получают спектральную характеристику исследуемого объекта, при этом способ получения спектральных характеристик состоит из трёх стадий:

1) измерение суммарной характеристики измерительного тракта, включающего образцовый источник излучения с характеристикой (относительная спектральная характеристика излучения этого источника должна быть заранее известна), конденсор, монохроматор с зеркальной системой с характеристикой , а также образцовый приёмник с характеристикой для требуемого спектрального диапазона и атмосферу окружающей среды на оптическом пути с характеристикой , без включения в схему измерений исследуемого объекта (ИО) (Фиг. 4):

(13)

2) измерение суммарной характеристики измерительного тракта по п.1, включающего конденсор, монохроматор с зеркальной системой с характеристикой , а также атмосферу окружающей среды на оптическом пути с характеристикой , в котором вместо источника излучения с заранее известной спектральной характеристикой излучения на входную щель монохроматора направляется поток излучения от исследуемого объекта (лампы, светодиода, светильника, модели АЧТ) с характеристикой :

(14)

При этом положение исследуемого источника излучения устанавливают таким образом, чтобы обеспечить сохранение длины оптического пути (Фиг. 4).

3) вычисление относительной спектральной характеристики исследуемого источника излучения (исследуемого объекта), учитывая, что известна:

(15)

Минимальной погрешности результатов данного способа измерений достигают при условии минимальных изменений спектральных характеристик и ,, и , и за время проведения двух циклов измерений 1) и 2), т.е. при условии:

(16)

Как один из вариантов предложенного способа с целью исключения влияния молекулярного поглощения излучения атмосферой окружающей среды на оптическом пути и снижения погрешности измерений способа измерения спектральных характеристик оптико-электронной аппаратуры, оптических элементов, источников излучения в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах все элементы измерительного тракта размещают в камере с инертным газом (например, газообразным азотом) или в вакуумной камере.

Заявлена также установка, реализующая вышеуказанный способ и содержащая монохроматический осветитель (МО), в который входят: лампа накаливания (используется для диапазона λ=0,4÷2,5 мкм), либо модель АЧТ (используется для диапазона λ=2,5÷15 мкм) в качестве источников излучения, конденсор и монохроматор с цифровым программным управлением (спектральный диапазон 0,4÷15 мкм); два плоских зеркала и два сферических зеркала с зеркальным покрытием, имеющим одинаковые спектральные характеристики и механизмы точной юстировки, комплект приемников излучения с чувствительностью, перекрывающей весь спектральный диапазон измерений от 0,4 до 15 мкм (относительные спектральные характеристики чувствительности данных приемников должны быть заранее известны), система регистрации сигнала с приемника излучения. Необходимость снижения погрешности измерений предполагает, что неотъемлемой частью данной измерительной установки является система затемнения и антибликовых покрытий в рабочем пространстве, система контроля и поддержания стабильных характеристик окружающей среды в рабочем пространстве лаборатории, а также наличие системы автоматизации на основе персонального компьютера и соответствующего программного обеспечения, позволяющих управлять цифровым монохроматором, системой регистрации сигнала, а также автоматически сохранять результаты измерений и значительно уменьшить время, необходимое для получения спектров.

Схема расположения элементов зеркальной системы и других составных частей измерительного тракта установки может изменяться в зависимости от цели измерений (Фиг. 1-4), но при этом обеспечивает одинаковую длину оптического пути для обоих циклов измерений, точность юстировки зеркальной системы, зеркальная система для всех измерений состоит из двух плоских и двух сферических зеркал с зеркальным покрытием, имеющим одинаковые спектральные характеристики и механизмы точной юстировки.

Решение проблем в указанной области в настоящее время является весьма актуальной задачей в связи с повышением требований к метрологической точности и оперативности измерений спектральных характеристик оптических элементов, оптико-механических устройств и оптико-электронной аппаратуры, что влияет на качество конечной продукции, особенно для дорогостоящей оптико-электронной аппаратуры и приборов космического назначения.

Источники информации:

1. Марычев М.О., Горшков А.П., Практическое руководство по оптической спектроскопии твердотельных наноструктур и объёмных материалов // Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Физико-химические основы нанотехнологий», Нижний Новгород, 2007, 5-32 стр.

2. Лебедева В.В., Экспериментальная оптика // Учебник, 4-е изд.-М.: Физический факультет МГУ им. Ломоносова, 2005, стр.49-51, 169-242.


Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 99 items.
22.06.2019
№219.017.8ec4

Способ изготовления сквозных микроотверстий в кремниевой подложке

Изобретение относится к области технологии микроэлектроники и может быть использовано при изготовлении 3D-устройств микросистемной техники, например микроинжекторов, микродвигателей, а именно при получении сквозных микроотверстий в кремниевой подложке. Способ изготовления сквозных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692112
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.92c4

Способ получения диэлектрического слоя на основе полимерного покрытия в изделиях микроэлектроники

Заявленное изобретение относится к области микроэлектроники, а именно к способам получения диэлектрического слоя межслойной изоляции определенной толщины в изделиях микроэлектроники на основе полимерного покрытия. Способ получения диэлектрического слоя на основе полимерного покрытия в изделиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692373
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.98ae

Система сбора и передачи телеметрической информации

Заявленное изобретение относится к области передачи телеметрической информации. Технический результат заключается в увеличении потока информации от датчиков с возросшей динамикой. Система сбора и передачи телеметрической информации состоит из подсистемы сбора сообщений от бортовых локальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692574
Дата охранного документа: 25.06.2019
02.07.2019
№219.017.a34b

Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности

Изобретение относится к области линеаризующих устройств и может быть использовано в составе усилителей мощности бортовой и наземной аппаратуры. Технический результат заключается в повышении линейности усилителя мощности, улучшающем качество передачи информации в рабочей полосе частот и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692966
Дата охранного документа: 28.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9d9

Способ идентификации растительных объектов по космическим снимкам дистанционного зондирования

Изобретение относится к области дистанционного зондирования Земли и касается способа идентификации растительных объектов по космическим снимкам дистанционного зондирования. Способ включает в себя наземные измерения на тестовых полигонах, одновременную космическую съемку тестовых полигонов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693880
Дата охранного документа: 05.07.2019
10.07.2019
№219.017.aa0e

Делитель мощности 3х3 для бортовой аппаратуры космических аппаратов

Изобретение относится к СВЧ радиотехнике, используемой, в частности, для применения в бортовой аппаратуре командно-измерительной системы (БА КИС) космических аппаратов. Задачей данного технического решения является увеличение коэффициента передачи, по крайней мере, на 1,25 дБ, разнесение входов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693877
Дата охранного документа: 05.07.2019
03.08.2019
№219.017.bbde

Коммутационная плата на нитриде алюминия для силовых и мощных свч полупроводниковых устройств, монтируемая на основании корпуса прибора

Использование: для высокомощных силовых и СВЧ полупроводниковых устройств. Сущность изобретения заключается в том, что коммутационная плата содержит пластину из нитрида алюминия со сквозными отверстиями, сформированными лазерной микрообработкой, металлизированные отверстия и металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696369
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc47

Способ оценки параметров движения подвижных объектов по результатам космической зональной съемки и аппаратура космической зональной съемки космического комплекса дистанционного зондирования земли для осуществления способа

Изобретение относится к способу определения скорости и ускорения подвижных объектов (транспортных средств и т.п.) по измерениям взаимного положения зональных изображений на комплексированных материалах панхроматической и многоспектральной съемки с учетом расположения оптико-электронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696368
Дата охранного документа: 01.08.2019
24.08.2019
№219.017.c377

Система оценки устойчивости спутниковой системы позиционирования, например системы глонасс, к неблагоприятным внешним воздействиям

Изобретение относится к области спутниковых систем позиционирования. Технический результат заключается в эффективности и надежности управления работой системы оценки устойчивости спутниковой системы позиционирования к неблагоприятным внешним воздействиям. Технический результат достигается за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698159
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3e8

Многоуровневая система навигационно-информационного обеспечения органов исполнительной власти и способ её формирования и/или применения

Изобретение относится к системе навигационно-информационного обеспечения. Технический результат заключается в автоматизации навигационно-информационного обеспечения. Система содержит типовые центры мониторинга на трёх иерархических уровнях управления, каждый уровень включает типовой центр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698246
Дата охранного документа: 23.08.2019
Showing 11-13 of 13 items.
15.10.2019
№219.017.d591

Объектив съемочной системы дистанционного зондирования земли высокого разрешения видимого и ближнего ик диапазонов для космических аппаратов микро-класса

Объектив состоит из главного вогнутого зеркала, вторичного выпуклого зеркала, трехлинзового предфокального корректора полевых аберраций, на котором установлена бленда конической формы, плиты-основания, на которой с одной стороны установлено цилиндрическое основание-тубус с линзовым корректором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702842
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5fa

Способ радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства

Изобретение относится к области дистанционного зондирования Земли и касается способа радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства. Способ включает в себя получение с помощью аппаратуры дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702849
Дата охранного документа: 11.10.2019
05.03.2020
№220.018.08f1

Способ радиометрической калибровки, контроля характеристик и испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств и криогенно-вакуумная установка, реализующая этот способ

Заявленная группа изобретений относится к оптико-электронной, оптико-механической и криогенно-вакуумной технике и предназначено для точной радиометрической калибровки, исследований и испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств, а также систем радиационного захолаживания в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715814
Дата охранного документа: 03.03.2020
+ добавить свой РИД