×
20.01.2018
218.016.18c1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002636138
Дата охранного документа
20.11.2017
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов. Способ включает в себя введение излучения в герметичную камеру, заполненную газом, и измерение величины нагрева газа, обусловленного поглощением излучения внутри камеры, посредством измерения скоростей прохождения акустических импульсов сквозь газ, на основании которой определяют искомую величину энергии излучения. Поглощение излучения осуществляется поглощающей пленкой, установленной внутри камеры, а в качестве газа для наполнения камеры используется ксенон. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов.

В связи с появлением источников излучения в дальнем инфракрасном и терагерцовом диапазонах длин волн, которые имеют большие перспективы применения в различных сферах биологии, медицины, безопасности, а также для обнаружения наркотических и взрывоопасных веществ, оказываются остро востребованы и соответствующие способы регистрации излучения данных диапазонов.

Известен оптико-акустический способ измерения энергии оптического излучения, заключающийся в направлении оптического излучения через прозрачное окно в герметичную камеру, заполненную газом и имеющую установленную на пути оптического луча тонкую поглощающую пленку, а также зеркальную мембрану, являющуюся частью одной из стенок камеры, и оптический микрофон [Оптико-акустический приемник // Евразийский патент №011914, МПК7 G02F 1/11, 2009]. При поглощении пленкой падающего на нее оптического излучения происходит ее нагрев и вследствие теплопередачи нагрев газа в камере, что приводит к повышению его давления и соответствующей деформации мембраны. По величине деформации судят о величине поглощенного оптического излучения. Благодаря широкому спектру поглощения поглощающей пленки данный способ имеет чувствительность в области инфракрасного и терагерцового диапазонов длин волн.

Недостатками этого способа являются сравнительно большая инерционность и подверженность мембраны к акустическим и вибрационным воздействиям.

Наиболее близким по принципу действия является способ измерения энергии оптического и свч-излучения [Патент РФ №2208224, МПК7 G01J 5/58, 2003]. Данный способ измерения энергии излучения подразумевает введение излучения в герметическую камеру, заполненную поглощающим его газом, через который пропускают акустические импульсы и измеряют посредством регистрации изменения скорости их прохождения величину нагрева газа, вызванного поглощением излучения. Согласно данной величине определяют энергию оптического излучения. В отличие от описанного выше способа данный способ обладает меньшей инерционностью и не имеет восприимчивости к акустическим и вибрационным шумам.

Однако основным его недостатком является низкая точность измерений. Это обуславливается двумя факторами. Во-первых, поглощение излучения осуществляется газом, которым наполнена камера. Ввиду того, что коэффициент поглощения каждого газа сильно зависит от длины волны, это приводит к тому, что величины нагрева газа внутри камеры будут различаться при измерении энергии излучений из разных диапазонов длин волн.

Во-вторых, используемый газ для поглощения излучения может обладать высокой скоростью распространения звука, а точность измерения скорости распространения акустических импульсов обратно пропорциональна их величинам.

Таким образом, используемое в данном способе поглощение газом в общем случае приводит к низкой точности измерений.

Задачами, на решение которых направлено изобретение, являются обеспечение слабо зависящего от длины волны поглощения излучения, а также повышение точности измерений скорости звука внутри камеры.

Технический результат - повышение точности измерений энергии излучения.

Указанный результат достигается тем, что, как и в прототипе, в предлагаемом способе измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов оптическое излучение направляют в герметичную камеру, заполненную газом, и измеряют величину его нагрева, обусловленного поглощением излучения внутри камеры, посредством измерения скоростей прохождения акустических импульсов сквозь газ, на основании которой определяют искомую величину энергии излучения.

Однако в отличие от прототипа поглощение излучения осуществляется не газом, а поглощающей пленкой, установленной внутри камеры, при этом камера заполнена ксеноном.

В отличие от газа поглощающая пленка может быть выполнена из такого материала, что ее коэффициент поглощения практически не будет зависеть от длины волны. В свою очередь, это обеспечит равную величину нагрева газа внутри камеры, обусловленную поглощением излучения с эквивалентной энергией из разных спектральных диапазонов. В дополнение к этому использование обладающего низкой удельной теплоемкостью ксенона для наполнения камеры также обеспечит повышение точности измерений скорости распространения акустических импульсов ввиду того, что он обладает низкой скоростью распространения звука (~170 м/с при 0°C).

На чертеже изображена схема устройства для осуществления предлагаемого способа.

Устройство состоит из герметичной камеры 1, входного окна 2, электроакустических преобразователей 3, 4, поглощающей пленки 5, блока электроники 6.

Способ осуществляется следующим образом.

Измеряемое оптическое излучение сквозь прозрачное входное окно (2) направляется внутрь герметичной камеры (1), которая наполнена ксеноном. Излучение поглощается пленкой (5), что приводит к ее нагреву на величину, пропорциональную величине падающего излучения. Выделяющееся с пленки тепло передается ксенону, через который пропускают акустические импульсы от электроакустического преобразователя (3), выполняющего роль источника, до электроакустического преобразователя (4), выполняющего роль приемника. Подача электрических импульсов на преобразователь (3) и измерение скорости распространения акустических импульсов посредством измерения времени их пролета до преобразователя (4) осуществляется посредством блока электроники (6).

В свою очередь, скорость звука (с) в газе однозначно связана с его температурой (Т) соотношением

где χ=Cp/Cv - отношение теплоемкостей данного газа при постоянном давлении и постоянном объеме, R - универсальная газовая постоянная, μ - молекулярный вес газа.

В соответствии с этим изменение температуры газа может быть определено из соотношения

где c1 и c2 - скорости распространения звука в газе при температурах T1 и T2 соответственно.

Таким образом, нагрев газа внутри камеры, обусловленный поглощением оптического излучения величиной (Е) может быть определен посредством измерения скоростей звука в данном газе до воздействия излучения (c1) и после (c2)

где k - коэффициент пропорциональности, который может быть рассчитан аналитически либо определен эмпирически путем калибровочных измерений.

Поглощающая излучение пленка 5, как вариант, может быть выполнена из нитроцеллюлозы и покрыта тонким слоем алюминия.

Способ измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов, включающий введение излучения в герметичную камеру, заполненную газом, и измерение величины нагрева газа, обусловленного поглощением излучения внутри камеры, посредством измерения скоростей прохождения акустических импульсов сквозь газ, на основании которой определяют искомую величину энергии излучения, отличающийся тем, что поглощение излучения осуществляется поглощающей пленкой, установленной внутри камеры, а в качестве газа для наполнения камеры используется ксенон.
Способ измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов
Способ измерения энергии излучения инфракрасного и терагерцового диапазонов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-26 из 26.
01.09.2019
№219.017.c4fd

Способ поэлементной калибровки оптического измерителя линейных размеров

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для калибровки оптического измерителя линейных размеров. Согласно заявленному способу калибровку осуществляют с помощью непрозрачного стержня круглого поперечного сечения, который горизонтально перемещают через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698743
Дата охранного документа: 29.08.2019
12.09.2019
№219.017.ca92

Ультразвуковой анемометр

Использование: для определения скорости ветра. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковой 3D-анемометр состоит из блока генерации управляющих электрических импульсов, электронного вычислительного устройства, блока индикации параметров ветра и механической конструкции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699939
Дата охранного документа: 11.09.2019
04.07.2020
№220.018.2e58

Ультразвуковой 3d-анемометр с каналом контроля функционирования

Ультразвуковой 3D-анемометр с каналом контроля функционирования относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения скорости ветра, основанным на использовании акустического метода измерений. Устройство состоит из блока генерации электрических импульсов, блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725528
Дата охранного документа: 02.07.2020
24.07.2020
№220.018.35e2

Способ определения рассеянной и прямой радиации при кучевой облачности

Изобретение относится к области актинометрии и может быть использовано для определения рассеянной и прямой радиации при кучевой облачности. Сущность: измерения проводят с помощью одного незатененного пиранометра. Значения рассеянной радиации измеряют в те моменты, когда Солнце полностью закрыто...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727328
Дата охранного документа: 21.07.2020
20.04.2023
№223.018.4cd2

Способ детектирования кучевой облачности

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для детектирования кучевой облачности. Сущность: измеряют суммарную радиацию незатененным пиранометром. Затем с помощью 21-минутного скользящего окна определяют точки, для которых коэффициент вариации превышает пороговое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758343
Дата охранного документа: 28.10.2021
20.04.2023
№223.018.4ce1

Кр-газоанализатор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается газоанализатора комбинационного рассеяния. КР-газоанализатор содержит лазер, газовую кювету, два линзовых объектива, предназначенных для сбора рассеянного излучения, между которыми установлен светофильтр, блокирующий излучение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755635
Дата охранного документа: 17.09.2021
Показаны записи 11-19 из 19.
19.01.2018
№218.016.0ac5

Способ определения усредненного вектора скорости ветра с помощью беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения направления и скорости ветра в вертикальном разрезе. Сущность: в интересующую область пространства запускают беспилотный летательный аппарат (БПЛА), для которого заранее определена калибровочная зависимость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632270
Дата охранного документа: 03.10.2017
20.01.2018
№218.016.1416

Способ и устройство для измерения скорости ветра и температуры воздуха в атмосферном пограничном слое

Группа изобретений относится к метеорологии и может быть использована для измерения скорости ветра и температуры воздуха в атмосферном пограничном слое до высоты 2-3 км. Сущность: устройство содержит наземный модуль и размещенный на борту беспилотного летательного аппарата (БПЛА) высотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634804
Дата охранного документа: 03.11.2017
10.05.2018
№218.016.4642

Анализатор состава природного газа

Изобретение относится к области измерительной техники. Анализатор состава природного газа содержит непрерывный лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету с входным и боковым окном, фотообъектив, голографический фильтр, спектральный прибор, сопряженный с ПЗС-матрицей, и блок управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650363
Дата охранного документа: 11.04.2018
14.11.2018
№218.016.9d37

Анализатор состава природного газа

Изобретение относится к области измерительной техники и касается анализатора состава природного газа. Анализатор содержит непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, ловушку лазерного излучения, два объектива, голографический фильтр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672183
Дата охранного документа: 12.11.2018
14.11.2018
№218.016.9d60

Кр-газоанализатор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается газоанализатора комбинационного рассеяния. КР-газоанализатор включает в себя непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, оснащенной двумя окнами для пропускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672187
Дата охранного документа: 12.11.2018
08.05.2019
№219.017.4904

Кр-газоанализатор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается КР-газоанализатора. Газоанализатор включает в себя непрерывный лазер, газовую кювету, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686874
Дата охранного документа: 06.05.2019
24.05.2019
№219.017.5dbe

Способ газоанализа природного газа

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и касается способа газоанализа природного газа (ПГ). При осуществлении способа производят однократную регистрацию спектров спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) эталонных молекулярных газовых компонентов, входящих в состав ПГ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688886
Дата охранного документа: 22.05.2019
10.07.2019
№219.017.b1b8

Регистрирующая кювета для фототермоакустического газоанализатора

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для количественного определения энергии падающего ИК-излучения в составе фототермоакустического газоанализатора. Кювета состоит из герметичной камеры, наполненной газом, поглощающим оптическое излучение. На противоположных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460990
Дата охранного документа: 10.09.2012
20.04.2023
№223.018.4ce1

Кр-газоанализатор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается газоанализатора комбинационного рассеяния. КР-газоанализатор содержит лазер, газовую кювету, два линзовых объектива, предназначенных для сбора рассеянного излучения, между которыми установлен светофильтр, блокирующий излучение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755635
Дата охранного документа: 17.09.2021
+ добавить свой РИД