×
10.07.2019
219.017.ab76

Результат интеллектуальной деятельности: ЛАЗЕРНЫЙ ДОЗИМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЛУЧЕННОСТИ, СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЛУЧЕННОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002250442
Дата охранного документа
20.04.2005
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Лазерный дозиметр дополнительно содержит усилительный блок, своим первым входом связанный с блоком обработки сигналов, а выходом - с аналого-цифровым преобразователем, при этом второй вход усилительного блока связан с блоком усилителя-формирователя, первый вход и первый выход блока усилителя-формирователя - с блоком обработки сигналов, третий выход микроконтроллера - с блоком обработки сигналов, а четвертый выход - с блоком усилителя-формирователя. Способ измерения облученности заключается в том, что используют сменное фотоприемное устройство, предварительно определяют коэффициенты усиления напряжения в зависимости от длины волны лазерного излучения, осуществляют автоматическое сравнение результатов измерений с допустимыми значениями облученности и суточной суммарной дозой облучения и получают информацию о длинах волн и измеренных допустимых уровнях облученности. Технический результат - повышение надежности измерений 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам, предназначенным для измерения энергетических параметров отраженного и рассеянного лазерного излучения при эксплуатации лазерных изделий в целях гигиены и санитарии службами техники безопасности, органами Государственного санитарного надзора, органами, проводящими испытания и сертификацию предприятий, организациями и медицинскими учреждениями.

Известен лазерный дозиметр для измерения облученности, содержащий сменное фотоприемное устройство, блок обработки сигналов, микроконтроллер, связанный первым выходом и первым входом с аналого-цифровым преобразователем, вторым выходом с дисплеем, вторым входом с клавиатурой, и блок усилителя-формирователя (1).

Однако указанный дозиметр имеет недостаточную надежность, сложную для реализации схему, потребляет необоснованно много энергии в автономном режиме, что снижает потребительские свойства товара.

Для решения поставленной задачи предлагается группа изобретений, включающая лазерный дозиметр для измерения облученности и способ автоматизированного измерения облученности.

Известный лазерный дозиметр для измерения облученности, содержащий сменное фотоприемное устройство, блок обработки сигналов, микроконтроллер, связанный первым выходом и первым входом с аналого-цифровым преобразователем, вторым выходом с дисплеем, вторым входом - с клавиатурой, и блок усилителя-формирователя, дополнительно содержит усилительный блок, своим первым входом связанный с блоком обработки сигналов, а выходом с аналого-цифровым преобразователем, при этом второй вход усилительного блока связан с блоком усилителя-формирователя, первый вход и первый выход блока усилителя-формирователя - с блоком обработки сигналов, третий выход микроконтроллера - с блоком обработки сигналов, а четвертый выход - с блоком усилителя-фирмирователя, при этом блок обработки сигналов содержит усилитель и мультиплексор, а блок усилителя-формирователя включает последовательно соединенные усилитель переменного тока, компаратор и ключ.

Способ автоматизированного измерения облученности заключается в том, что используют сменное фотоприемное устройство, предварительно определяют коэффициенты усиления напряжения в зависимости от длины волны лазерного излучения при воздействии лазерного излучения, заносят в память микроконтроллера коэффициенты усиления и параметры лазерного излучения, допустимые значения облученности и суточную суммарную дозу облучения, на фотоприемное устройство подают непрерывное лазерное излучение, которое преобразуют в электрический аналоговый сигнал, осуществляют автоматическое сравнение результатов измерений с допустимыми значениями облученности и суточной суммарной дозой облучения и получают информацию о длинах волн и измеренных допустимых уровнях облученности.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показана блок-схема лазерного дозиметра для измерения облученности; на фиг.2 - для измерения энергетической экспозиции; на фиг.3 - пример выполнения узла преобразования и регистрации сигналов, где λ - сигнал переключения длины волны; ФПУ Е - разъем для подключения ФПУ (фотоприемного устройства) при измерении облученности; ФПУ Н - разъем для подключения ФПУ при измерении энергитической экспозиции; Н-Е - сигнал переключения типа излучения.

Лазерный дозиметр для измерения облученности (фиг.1) содержит узел преобразования и регистрации сигналов (УПР), который образуют последовательно соединенные блок обработки сигналов при измерении облученности (БОС Е) 1, усилительный блок 2 (У), аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 3, микроконтроллер (МК) 4, и блок усилителя-формирователя (БУФ) 5; сменное фотоприемное устройство (ФПУ) 6 для работы в спектральном диапазоне с различными длинами волн (0,49-1,15 мкм, 1,15-1,8 мкм и 2-11 мкм); и связанные с микроконтроллером 4 своим входом дисплей 7 и своим выходом клавиатура 8.

Дозиметр для измерения энергетической экспозиции (фиг.2) содержит узел преобразования и регистрации сигналов (УПР), который образуют последовательно соединенные блок обработки сигналов при измерении облученности (БОС Е) 1, усилительный блок 2 (У), аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 3, микроконтроллер (МК) 4, и блок усилителя-формирователя (БУФ) 5; сменное фотоприемное устройство (ФПУ) 6 для работы в спектральном диапазоне с различными длинами волн (0,49-1,15 мкм, 1,15-1,8 мкм и 2-11 мкм); и связанные с микроконтроллером 4 своим входом дисплей 7 и своим выходом клавиатура 8.

Узел преобразования и регистрации УПР (фиг.3) конструктивно выполнен в виде портативного блока, на лицевой панели которого расположен дисплей 7 для отображения информации и клавиатура 8 для управления работой дозиметра.

Блок обработки сигналов при измерении облученности (БОС Е) 1 своим выходом связан с усилительным блоком 2, усилительный блок 2 своим вторым входом - с блоком усилителем формиравателем 5, а выходом - с аналого-цифровым преобразователем 3, аналого-цифровой преобразователь 3 - своим вторым входом с микроконтроллером 4, микроконтроллер - выходами с блоком усилителя-формирователя 5, усилительным блоком 2 и АЦП 3.

Блок обработки сигналов при измерении энергетической экспозиции (БОС Н) 1 своим входом и выходом связан с блоком усилителя-формирователя 5, своим вторым выходом - с усилительным блоком 2, усилительный блок 2 своим выходом - с аналого-цифровым преобразователем 3, аналого-цифровой преобразователь 3 - своим вторым входом с микроконтроллером 4, микроконтроллер - вторым входом с блоком усилителя-формирователя 5, выходом и входом - с блоком управления-формирователя 6, другим выходом - с блоком обработки сигналов 1.

При работе в различных поддиапазонах применяются сменные фотоприемные устройства.

Фотоприемное устройство ФПУ-1 предназначается для работы в спектральном диапазоне 0,49-1,15 мкм. При работе в поддиапазонах 10-6-10-4 Вт/см2 и 10-8-10-6 Дж/см2 ФПУ-1 комплектуется входной блендой Б.

При работе в поддиапазонах 10-4-10-2 Вт/см2 и 10-6-10-4 Дж/см2 ФПУ-1 комплектуется преобразователем масштабным сетчатым ПМС, коэффициент ослабления которого равен 100±10.

Фотоприемное устройство ФПУ-2 предназначается для работы в спектральном диапазоне 1,15-1,8 мкм. При работе в поддиапазонах 10-5-10-3 Вт/см2 и 10-8-10-6 Дж/см2 ФПУ-2 комплектуется входной блендой Б. При работе в поддиапазонах 10-3-10-1 Вт/см2 и 10-6-10-4 Дж/см2 ФПУ-2 комплектуется преобразователем масштабным сетчатым ПМС.

Фотоприемное устройство ФПУ-3 предназначается для работы в спектральном диапазоне 2-11 мкм. При работе в поддиапазонах 10-1-1 Вт/см2 и 10-3-10-1 Дж/см2 ФПУ-3 комплектуется преобразователем масштабным диафрагмирующим ДМД с коэффициентом ocлaблeния 100±10.

При измерении облученности от непрерывного излучения фотоприемные устройства подключаются к разъему ФПУ Е, а при измерении энергетической экспозиции от импульсного излучения к разъему ФПУ Н. Разъемы расположены на боковой поверхности УПР.

Блок обработки сигналов (БОС Н) 1 позволяет при импульсном излучении проводить автоматическую коррекцию сигнала на величину шумового фонового излучения (автоматическая коррекция фона) и детектировать импульсный сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное энергии излучения.

БОС Н содержит усилитель 10 и интегратор 12, причем выход усилителя соединен со входом интегратора.

БОС Е содержит усилитель 11 и мультиплексор 13. Причем входы усилителя 11 подключены к мультиплексору 13.

Усилительный блок (У) 2 содержит мультиплексор 14 и усилители 15, 16 и 17. Причем усилители 15, 16 и 17 соединены параллельно, а выход мультиплексора 14 соединен с входами усилителей 15, 16, 17.

Блок усилителя-формирователя (БУФ) 5 содержит усилитель переменного тока 18, компаратор 19 и ключ 20. Причем усилитель 18, компаратор 19 и ключ 20 соединены последовательно.

БОС Е, БОС Н и БУФ представляют собой блоки с электронным управлением режимами работ (выбор времени интегрирования, коэффициентов усиления и т.п.), что делает возможным их управление от встроенного микроконтроллера.

Программа микроконтроллера (МК) 4 содержит в своем составе специальный алгоритм вычисления табличных уровней ПДУ, основанный на степенной апроксимации функций, что позволяет проводить вычисления в реальном масштабе времени и автоматическое сравнение результатов измерений с данными стандарта.

Вывод результатов осуществляется на двухстрочный графический дисплей 8 с управлением от микропроцессора, что позволяет выдавать текстовую информацию о длинах волн, измеренных допустимых уровнях и данных стандарта.

БОС Н работает следующим образом.

В режиме измерения энергетической экспозиции импульс тока с ФПУ 6 поступает на вход усилителя 10. Входная цепь усилителя представляет собой RC цепочку. Постоянная времени заряда выбирается равной 3×10-4 с. Усилитель 10 собран по неинвертирующей схеме на операционном усилителе. Коэффициент усиления усилителя равен 10. С выхода усилителя сигнал поступает на интегратор 12 и на усилитель 18 блока БУФ. С выхода интегратора 16 сигнал, соответствующий энергии импульса излучения, поступает на мультиплексор 14 усилительного блока для переключения режима измерения параметров импульсного или непрерывного излучения.

При измерении энергетической экспозиции интегратор 16 интегрирует только импульсный сигнал.

БОС Е работает следующим образом.

Сигнал, соответствующий облученности от непрерывного излучения, поступает на мультиплексор 14 БАП с усилителя 11. На вход усилителя 11 поступает ток от ФПУ 7 при измерении облученности от непрерывного излучения. Усилитель 11 собран на операционном усилителе по инвертирующей схеме. Мультиплексор 13 переключает сопротивления цепи балансировки усилителя 11 в зависимости от диапазона длин волн излучения.

Усилительный блок работает следующим образом.

С выхода блока БОС Н импульсный сигнал (при измерении энергетической экспозиции) или постоянный (при измерении облученности) с выхода блока БОС Е поступают на мультиплексор 14 и выбираются сигналом Н-Е, а затем поступают одновременно на входы инвертирующих усилителей: 15 с коэффициентом усиления 1; 16 с коэффициентом усиления 10; 17 с коэффициентом усиления 100. Снятие выходного сигнала с усилителя 17 соответствует одному диапазону измерения, с усилителя 16 - второму диапазону, с усилителя 15 - третьему диапазону. С выхода усилителя 19 сигнал поступает на пороговое устройство 22, соответствующее нижнему порогу второго диапазона. С выхода усилителей сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь 3.

БУФ работает следующим образом.

Сигнал с выхода входного усилителя 10 БОС поступает на усилитель переменного тока 18. С выхода усилителя 18 сигнал поступает на компаратор 19, с выхода которого подается сигнал готовности на микроконтроллер 4. Ключ 20 управляется сигналом Н-Е (импульсный или непрерывный режимы), вырабатываемым МК 4. В непрерывном режиме к усилителю 15 усилительного блока подключается фильтрующая цепочка для отсечения помех от внешнего освещения. В импульсном режиме ключ 20 служит для сброса в "0" интегратора 12 БОС Н.

Выходной сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Последовательность импульсов с выхода АЦП 3 поступает на микроконтроллер 4, также на АЦП поступает сигнал со стабилизатора напряжения об уровне разряда батарей. На управляющие входы микроконтроллера 4 поступают потенциалы с клавиш управления 9, расположенных на лицевой панели дозиметра. К выходам микропроцессора подключен дисплей 8, предназначенный для отображения информации о режимах измерения, результатах измерения и результатах вычисления ПДУ. Микроконтроллер 4 запрограммирован таким образом, что с помощью клавиатуры на лицевой панели можно выполнить следующие функции:

1) индикацию текущего значения измеряемого параметра;

2) индикацию максимального значения измеряемого параметра;

3) индикацию значения измеренной дозы излучения;

4) индикацию вида контролируемого излучения: импульсной или непрерывное;

5) индикацию параметров контролируемого излучения: длины волны, длительность импульсов;

6) индикацию значения, времени воздействия излучения;

7) индикацию измеренного значения частоты повторения импульсов;

8) индикацию вычисленного значения ПДУ либо в соответствии со СНИП N 5804-91, либо в соответствии со стандартом МЭК;

9) индикацию уровня разряда батарей.

Микроконтроллер запрограммирован на определение результатов измерений с учетом значений относительной спектральной чувствительности фотодиодов на рабочих длинах волн излучения и с учетом коэффициента ослабления ПМС и ПМД. Микроконтроллер позволяет производить калибровку дозиметра путем введения в память необходимого калибровочного множителя.

Источники информации

1. Патент РФ №2153655, МКИ 7 G 01 J 5/14, опубл. 27.07.2000.

1.Лазерныйдозиметрдляизмеренияоблученности,содержащийсменноефотоприемноеустройство,блокобработкисигналов,микроконтроллер,связанныйпервымвыходомипервымвходомсаналого-цифровымпреобразователем,вторымвыходомсдисплеем,вторымвходом-склавиатурой,иблокусилителя-формирователя,отличающийсятем,чтодополнительносодержитусилительныйблок,своимпервымвходомсвязанныйсблокомобработкисигналов,авыходомсаналого-цифровымпреобразователем,приэтомвторойвходусилительногоблокасвязансблокомусилителя-формирователя,первыйвходипервыйвыходблокаусилителя-формирователя-сблокомобработкисигналов,третийвыходмикроконтроллера-сблокомобработкисигналов,ачетвертыйвыход-сблокомусилителя-формирователя,приэтомблокобработкисигналовсодержитусилительимультиплексор,аблокусилителя-формирователявключаетпоследовательносоединенныеусилительпеременноготока,компараториключ.12.Способавтоматизированногоизмеренияоблученности,заключающийсявтом,чтоиспользуютсменноефотоприемноеустройство,предварительноопределяюткоэффициентыусилениянапряжениявзависимостиотдлиныволнылазерногоизлученияпривоздействиилазерногоизлучения,заносятвпамятьмикроконтроллеракоэффициентыусиленияипараметрылазерногоизлучения,допустимыезначенияоблученностиисуточнуюсуммарнуюдозуоблучения,нафотоприемноеустройствоподаютнепрерывноелазерноеизлучение,котороепреобразуютвэлектрическийаналоговыйсигнал,осуществляютавтоматическоесравнениерезультатовизмеренийсдопустимымизначениямиоблученностиисуточнойсуммарнойдозойоблученияиполучаютинформациюодлинахволниизмеренныхдопустимыхуровняхоблученности.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
19.06.2019
№219.017.84b9

Способ нарезания прямозубой цилиндрической шестерни

Изобретение относится к области машиностроения, обработке червячными фрезами. Способ включает сообщение нарезаемой шестерне вращения вокруг своей оси, а червячной фрезе - вращательного движения и поступательного движения с траекторией, расположенной под углом γ к оси вращения цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248262
Дата охранного документа: 20.03.2005
19.06.2019
№219.017.84cd

Артиллерийская установка

Изобретение относится к вооружению, а именно к конструкциям автоматических артиллерийских установок. Сущность изобретения заключается в том, что механизмы механической части привода вертикального наведения артиллерийских блоков неподвижного основания артиллерийской установки установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242695
Дата охранного документа: 20.12.2004
19.06.2019
№219.017.8550

Артиллерийская установка

Изобретение относится к области военной техники, точнее к высокотемптным артиллерийским установкам с беззвеньевой системой подачи патронов. В артиллерийской установке, имеющей в своем составе автоматы, связанные с магазинами беззвеньевого питания через механизм подачи патронов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231727
Дата охранного документа: 27.06.2004
19.06.2019
№219.017.8571

Способ горячей штамповки медных заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в машиностроении при изготовлении деталей типа "корпус" и "воронка" с равномерной мелкозернистой структурой. Способ горячей штамповки медных заготовок включает установку нагретой заготовки на рабочую поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224617
Дата охранного документа: 27.02.2004
19.06.2019
№219.017.8c14

Управляемый артиллерийский снаряд. способ сборки боевой части артиллерийского снаряда

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам. Управляемый артиллерийский снаряд содержит отсеки, расположенную между ними боевую часть с колодками разъемов на обоих торцах и контактными площадками на тонких платах с электрическими связями, проходящими внутри корпуса боевой части. Тонкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02177599
Дата охранного документа: 27.12.2001
29.06.2019
№219.017.a258

Ротор порохового гироскопа

Изобретение относится к области вооружения, а именно к конструкции противотанкового управляемого снаряда, в котором в качестве датчика угла крена используется пороховой гироскоп. Технический результат - повышение надежности работы гироскопа. Для этого в крышке ротора выполнен направляющий конус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02158417
Дата охранного документа: 27.10.2000
Показаны записи 1-6 из 6.
29.03.2019
№219.016.ef76

Твердотельный лазер (варианты)

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано для формирования пучка Nd: YAG лазеров с расходимостью 10-20 мрад. Лазер включает излучатель, систему зеркал и оптическую стабилизирующую систему на оптической оси излучателя. По первому варианту расстояние между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243072
Дата охранного документа: 27.12.2004
29.03.2019
№219.016.f063

Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для разрушения участка трубы в скважине при проведении капитального ремонта скважин. Способ осуществляется устройством, которое включает компоновку в виде трубчатого кожуха с размещенным внутри него корпусом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227201
Дата охранного документа: 20.04.2004
29.03.2019
№219.016.f06e

Лазер

Использование: при конструировании лазерной техники, в частности отражателей. Сущность изобретения: в лазере, содержащем отражатель, активный элемент, лампу накачки, выходное и глухое зеркало, отражатель выполнен с сечением в виде псевдоэллипса, образованным пересечением окружностей диаметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229761
Дата охранного документа: 27.05.2004
29.03.2019
№219.016.f87a

Способ накачки активного элемента лазера и лазер для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к системам накачки твердотельных лазеров. Способ накачки активного элемента твердотельного лазера в импульсном режиме заключается в поджиге импульсных ламп накачки высоковольтным коротким импульсом, формировании ионизационной дуги. Лампы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186445
Дата охранного документа: 27.07.2002
29.04.2019
№219.017.4738

Управляемая ракета

Изобретение относится к управляемым реактивным боеприпасам. Управляемая ракета, выполненная по аэродинамической схеме "утка", содержит двигатель с передним расположением сопел, автоколебательный рулевой привод, расположенный перед соплами, и сигналопринимающее устройство, размещенное в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186332
Дата охранного документа: 27.07.2002
18.05.2019
№219.017.55d1

Способ формирования сигналов управления вращающегося по крену боеприпаса, управляемый вращающийся по крену боеприпас

Изобретение относится к управляемым боеприпасам, которые выстреливаются из ствола пушки и предназначены для поражения наземных бронированных целей. Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение точности и надежности работы боеприпаса за счет более полной компенсации фазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212629
Дата охранного документа: 20.09.2003
+ добавить свой РИД