×
19.06.2019
219.017.8b7b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ ЗЕРКАЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002467309
Дата охранного документа
20.11.2012
Аннотация: Способ может быть использован для измерения абсолютных значений коэффициентов отражения зеркал, особенно зеркал, обладающих высоким коэффициентом отражения. В способе устанавливают два контролируемых зеркала параллельно, вводят вспомогательное зеркало, формируют многократное отражение от них потока излучения в виде параллельного пучка лучей, который претерпевает минимальное и максимальное количество отражений при одинаковой длине хода луча. Поток излучения отражается n раз от первого контролируемого зеркала, (n-1) раз от вспомогательного зеркала и один раз от второго контролируемого зеркала. Регистрируют отраженный от трех зеркал поток излучения. Меняют местами контролируемые зеркала и регистрируют соответствующий поток излучения. Коэффициенты отражения зеркал ρ и ρ рассчитывают по формулам: где ρ и ρ - коэффициенты отражения первого и второго контролируемых зеркал; n - максимальное количество отражений от контролируемых зеркал; а и b - потоки излучения, претерпевшие соответственно минимальное и максимальное количество отражений от контролируемых зеркал; с - поток излучения, отраженный от трех зеркал; d - поток излучения, отраженный от трех зеркал после перестановки контролируемых зеркал. Технический результат - повышение точности измерений и расширение технических возможностей способа. 4 ил.

Изобретение относится к области технической физики, в частности к фотометрии и спектрофотометрии, и может быть использовано для измерения абсолютных значений коэффициентов отражения зеркал, особенно зеркал, обладающих высоким коэффициентом отражения.

Известен способ измерения коэффициента отражения зеркала. Способ реализован в устройстве (Авторское свидетельство №411356, МКИ G01N 21/25, опубликовано 15.01.1974 г. Бюллетень №2). В соответствии с ним регистрируют поток излучения, падающий на поверхность контролируемого образца, и поток излучения, претерпевший двукратное отражение от его поверхности. Абсолютное значение коэффициента отражения рассчитывают по формуле:

где

R - коэффициент отражения;

Iотр - поток излучения, претерпевший двукратное отражение от поверхности контролируемого образца;

Iпад - поток излучения, падающий на поверхность контролируемого образца.

Основным недостатком, присущим рассматриваемому способу, является невысокая точность измерений.

Другим недостатком способа является сложность его технической реализации, поскольку в нем используется по существу прецизионная система разворота уголкового отражателя. Помимо этого некоторую некорректность в результат измерений может вносить тот факт, что измерения выполняют при различных углах падения излучения на поверхность контролируемого образца.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ рефлексометрических измерений (Авторское свидетельство №151063, МКИ G01N 21/55, опубликовано в 1962 г. Бюллетень №20). Способ заключается в том, что устанавливают два контролируемых зеркала параллельно, формируют многократное отражение от них потока излучения в виде параллельного пучка лучей, который претерпевает минимальное и максимальное количество отражений при одинаковой длине хода луча, регистрируют соответствующие потоки излучения и определяют коэффициент отражения.

В соответствии со схемой устройства, реализующего рассматриваемый способ, по результатам регистрации потоков излучения получают уравнение:

где

b - поток излучения, претерпевший максимальное количество отражений;

а - поток излучения, претерпевший минимальное количество отражений;

ρ1 - коэффициент отражения первого контролируемого зеркала;

ρ2 - коэффициент отражения второго контролируемого зеркала.

При условии ρ12 рассчитывают значение коэффициента отражения ρ:

где

n - число отражений от первого контролируемого зеркала.

Таким образом, в соответствии с рассмотренным способом по существу определяют произведение коэффициентов отражения контролируемых зеркал, и только в частном случае, при ρ12, рассчитывают значение коэффициента отражения, отвечающее этому условию. Однако в действительности результаты высокоточных измерений коэффициентов отражения зеркал, имеющих однотипное отражающее покрытие, обнаруживают различие их коэффициентов отражения. Поэтому приведенное выше условие является некорректным, по крайней мере для способа, претендующего на высокую точность измерений.

Недостаток способа рефлексометрических измерений состоит в том, что в результат измерений вносится дополнительная погрешность, обусловленная различием коэффициентов отражения контролируемых зеркал и снижающая точность способа. По этой же причине способ не пригоден для измерений коэффициентов отражения зеркал с разнотипными отражающими покрытиями, что ограничивает технические возможности способа.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в повышении точности измерений и расширении технических возможностей способа за счет регистрации потоков излучения, по которым определяют не только произведение коэффициентов отражения контролируемых зеркал, но и их отношение, что позволяет рассчитать значения коэффициентов отражения каждого контролируемого зеркала.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения коэффициентов отражения зеркал, заключающемся в том, что устанавливают два контролируемых зеркала параллельно, формируют многократное отражение от них потока излучения в виде параллельного пучка лучей, который претерпевает минимальное и максимальное количество отражений при одинаковой длине хода луча, регистрируют соответствующие потоки излучения и определяют коэффициент отражения, вводят вспомогательное зеркало, при этом устанавливают вспомогательное и второе контролируемое зеркало в положения, при которых поток излучения отражается n раз от первого контролируемого зеркала, (n-1) раз от вспомогательного зеркала и один раз от второго контролируемого зеркала, и регистрируют отраженный от трех зеркал поток излучения, меняют местами контролируемые зеркала и регистрируют соответствующий поток излучения, а коэффициенты отражения зеркал ρ1 и ρ2 рассчитывают по формулам:

где

ρ1 и ρ2 - коэффициенты отражения первого и второго контролируемых зеркал;

n - максимальное количество отражений от контролируемых зеркал;

а и b - потоки излучения, претерпевшие соответственно минимальное и максимальное количество отражений от контролируемых зеркал;

с - поток излучения, отраженный от трех зеркал;

d - поток излучения, отраженный от трех зеркал, после перестановки контролируемых зеркал.

На фиг.1-4 показана схема измерений коэффициентов отражения зеркал в соответствии с заявляемым способом, на котором обозначены: 1 - источник излучения, формирующий параллельный пучок лучей; 2 - первое контролируемое зеркало; 3 - второе контролируемое зеркало; 4 - приемник излучения; 5 - вспомогательное зеркало.

Способ измерения осуществляют следующим образом.

Контролируемые зеркала 2 и 3 располагают параллельно (фиг.1), при этом контролируемое зеркало 2 устанавливают в положение, при котором поток излучения от источника 1 претерпевает минимальное (n=1) количество отражений от каждого контролируемого зеркала, регистрируют приемником излучения 4 сигнал а, пропорциональный соответствующему потоку излучения:

а=κ(ρ1ρ2),

где

k - коэффициент пропорциональности;

ρ1 и ρ2 - коэффициенты отражения контролируемых зеркал 2 и 3.

Перемещают контролируемое зеркало 2 параллельно контролируемому зеркалу 3 и устанавливают его в положение, при котором формируют многократное отражение потока излучения, претерпевшего максимальное количество отражений n от каждого контролируемого зеркала, соблюдают при этом одинаковую длину хода луча (фиг.2). Регистрируют приемником излучения 4 сигнал b, пропорциональный соответствующему потоку излучения:

b=κ(ρ1ρ2)n,

где

n - максимальное число отражений от контролируемых зеркал.

Вводят вспомогательное зеркало 5. Выполняют измерение потока излучения, отраженного от трех зеркал (фиг.3). Устанавливают для этого вспомогательное зеркало 5 и контролируемое зеркало 3 в положения, при которых поток излучения отражается n раз от контролируемого зеркала 2, (n-1) раз от вспомогательного зеркала 5 и один раз от контролируемого зеркала 3. Регистрируют сигнал с приемника излучения 4, пропорциональный соответствующему потоку излучения:

,

где

ρ3 - коэффициент отражения вспомогательного зеркала.

Меняют местами контролируемые зеркала 2 и 3 (фиг.4), и регистрируют сигнал d приемника излучения 4, пропорциональный соответствующему потоку излучения:

.

Из отношения зарегистрированных сигналов , получают два независимых уравнения:

Совместно решают эти уравнения и определяют коэффициенты отражения контролируемых зеркал ρ1 и ρ2:

где

ρ1 и ρ2 - коэффициенты отражения первого и второго контролируемых зеркал;

n - максимальное количество отражений от контролируемых зеркал;

а и b - сигналы приемника излучения, соответствующие потокам излучения, претерпевшим минимальное и максимальное количество отражений от контролируемых зеркал;

с - сигнал приемника излучений, соответствующий потоку излучения, отраженному от трех зеркал;

d - сигнал приемника излучения, соответствующий потоку излучения, отраженному от трех зеркал, после перестановки контролируемых зеркал.

Относительная погрешность измерения коэффициента отражения каждого контролируемого зеркала определяется выражением:

,

где

, , и

- относительные погрешности измерении соответствующих величин сигналов.

Таким образом, способ позволяет определять абсолютное значение коэффициентов отражения каждого контролируемого зеркала, что повышает точность измерений и расширяет технические возможности способа.

В соответствии с данным способом могут быть измерены спектральные зависимости коэффициентов отражения зеркал и коэффициенты отражения зеркал на фиксированных длинах волн. В первом случае в качестве источников излучения применяют тепловые излучатели, излучение которых проходит через монохроматор и преобразуется в монохроматический параллельный пучок лучей. Во втором случае применяют лазеры.

Способ измерения коэффициентов отражения зеркал, заключающийся в том, что устанавливают два контролируемых зеркала параллельно, формируют многократное отражение от них потока излучения в виде параллельного пучка лучей, который претерпевает минимальное и максимальное количество отражений при одинаковой длине хода луча, регистрируют соответствующие потоки излучения и определяют коэффициент отражения, отличающийся тем, что вводят вспомогательное зеркало, при этом устанавливают вспомогательное и второе контролируемое зеркало в положения, при которых поток излучения отражается n раз от первого контролируемого зеркала, (n-1) раз от вспомогательного зеркала и один раз от второго контролируемого зеркала, и регистрируют отраженный от трех зеркал поток излучения, меняют местами контролируемые зеркала и регистрируют соответствующий поток излучения, а коэффициенты отражения зеркал ρ и ρ рассчитывают по формулам: где ρ и ρ - коэффициенты отражения первого и второго контролируемых зеркал;n - максимальное количество отражений от контролируемых зеркал;а и b - потоки излучения, претерпевшие соответственно минимальное и максимальное количество отражений от контролируемых зеркал;с - поток излучения, отраженный от трех зеркал;d - поток излучения, отраженный от трех зеркал после перестановки контролируемых зеркал.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 24.
20.02.2015
№216.013.2735

Комбинированная оптико-электронная система

Изобретение относится к оптико-электронным приборам для поиска теплоизлучающих объектов. Система содержит обтекатель, сканирующее зеркало, теплопеленгационный (ТП) канал с оптической системой и фотоприемным устройством, лазерный канал дальнометрирования с излучателем, приемной оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541494
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c3a

Инфракрасная система

Изобретение может быть использовано в оптико-электронных системах обнаружения и распознавания объектов, в охранных системах. Инфракрасная система состоит из первого канала, содержащего последовательно установленные афокальную насадку и фокусирующий объектив, второго канала, содержащего входной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542790
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.08.2015
№216.013.68ae

Тепловизионный канал

Изобретение относится к тепловизионным устройствам с матричным фотоприемным устройством. Техническим результатом является повышение скорости обработки цифровых видеоданных без существенного увеличения потребляемой мощности и усложнения конструкции устройства, а также снижение задержки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558351
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.10.2015
№216.013.8aa2

Тепловизионный прибор

Изобретение относится к тепловизионным приборам, которые обеспечивают наблюдение как в видимой, так и в инфракрасной области. В указанном приборе инфракрасный объектив формирует тепловое изображение в плоскости чувствительных элементов матричного фотоприемника, выходные сигналы с которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567093
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8abf

Устройство для формирования инфракрасного изображения

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с охлаждаемыми матричными приемниками излучения. Устройство состоит из объектива, матричного приемника излучения с охлаждаемой диафрагмой, блока обработки информации, блока позиционирования, блока стабилизации и блока калибровки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567126
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.93ad

Устройство для формирования инфракрасного изображения

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с плавным изменением угловых размеров наблюдаемого пространства. Устройство состоит из последовательно расположенных неподвижного первого компонента, подвижных второго и третьего компонентов, установленных с возможностью перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569424
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.93b2

Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с плавным изменением угловых размеров наблюдаемого пространства. Объектив содержит последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент, состоящий из положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569429
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9623

Инфракрасный зеркально-линзовый объектив

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Объектив состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего два асферических зеркала, из которых первое имеет центральное отверстие и выполнено вогнутым, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570055
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.962a

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами. Оптическая система состоит из расположенных вдоль оптической оси трех компонентов. Первый неподвижный компонент содержит первую отрицательную и вторую положительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570062
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.01.2016
№216.013.a0c9

Устройство формирования изображения

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в тепловизионных приборах с многоэлементными фотоприемниками и многоэлементными излучателями. Техническим результатом является снижение потребляемой мощности резистором токоограничивающего элемента и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572803
Дата охранного документа: 20.01.2016
Показаны записи 1-3 из 3.
27.04.2015
№216.013.45a3

Инфракрасный коллиматорный комплекс

Комплекс предназначен для контроля и измерения параметров тепловизионных приборов. Комплекс содержит объектив, сменную миру, расположенную в фокальной плоскости объектива, фоновый излучатель, расположенный за мирой и снабженный исполнительным элементом, устройство управления, выход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549331
Дата охранного документа: 27.04.2015
01.03.2019
№219.016.c9f3

Инфракрасный коллиматор

Изобретение может быть использовано для контроля параметров тепловизионных приборов. Инфракрасный коллиматор содержит объектив, миру, размещенную в фокальной плоскости перед фоновым излучателем, датчик температуры окружающей среды, корректор, предназначенный для изменения в соответствии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002292067
Дата охранного документа: 20.01.2007
12.04.2023
№223.018.4829

Голографическое устройство для измерения радиусов кривизны сферических поверхностей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в оптико-электронном приборостроении для измерения радиусов кривизны сферических поверхностей оптических деталей. Голографическое устройство для измерения радиусов кривизны сферических поверхностей содержит контрольный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746940
Дата охранного документа: 22.04.2021
+ добавить свой РИД