Устройство за локална диагностика на оптически прозрачни излъчващи обекти
Изобретението се отнася до оптиката и електрофизиката и може да се използва за изследване на структурата на химически влакна и филми, нискотемпературна плазма и други оптически прозрачни лъчисти обекти в твърдо, течно и газообразно състояние. Целта на изобретението е да разшири обхвата на устройството до нехомогенни среди. Зад фокуса на събирателната леща се поставя оптически прозрачен изследван обект, поставен в камерата. Информацията за изследвания обект се събира от оптичен лъч, преминаващ през отвор в непрозрачен екран, който е монтиран между фокуса на лещата и самата леща и може да се върти ръчно или от кинематична система, свързана с регулируемо електрическо задвижване. Оста на отвора в непрозрачния екран е зададена на разстояние R 0 от оптичната ос, отговаряща на израза R 0 =ρ(F+δ)/δ, където F е фокусното разстояние на събирателната леща, δ, ρ са дължината и напречният размер на камерата, съответно, и единият от краищата на камерата е подравнен с фокалната равнина на събирателната леща. Зад обектива има фотодетектор, свързан към системата за индикация и монтиран за движение по оптичната ос на устройството. 1 болен.
РЕПУБЛИКА (5!) 5 C 01 N 21/41
H АВТОПХОМИЯ СЕРТИФИЦИРАНА СЪС
ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ
PRI SCST СССР (21) 4331247/24-25 (22) 25.06.87 (46) 15.01.90. Бик. № 2 (71) Всесъюзен научноизследователски институт по електромашиностроене (72) В. Д. Александров, В. С. Бородин, Ф. Г. Рутберг и В. Н. G 01 N 21/41, 1986 г., Астраханцева И.Т. Бородин V.S.
Относно възможността за локална диагностика на плазмата. – В: Мощни генератори на нискотемпературна плазма и методи за изследване на техните параметри. Л.:
VNIIelectromash, 1977,стр.74. (54) АПАРАТ ЗА ЛОКАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ОПТИЧНО ПРОЗРАЧНО ЛЪЧЕНИЕ
101 ОБЕКТИ (57) Изобретението се отнася до оптиката и електрофизиката и може да се използва за изследване на структурата на химически влакна и филми, нискотемпературна плазма и др. оптически прозрачни излъчващи обекти в твърдо, течно и газообразно състояние. газообразни и течни фазови състояния, например нискотемпературни
2 оценени състояния. Целта на изобретението е да разшири обхвата на устройството до нехомогенни среди.
Зад фокуса на събирателната леща се поставя оптически прозрачен изследван обект, поставен в камерата. Информацията за изследвания обект се събира от оптичен лъч, преминаващ през отвор в непрозрачен екран, който е инсталиран между фокуса на лещата и самата леща и може да се върти ръчно или от кинематична система, свързана с регулируемо електрическо задвижване.единият от краищата на камерата е подравнен с фокалната равнина на събирателната леща Зад лещата има фотодетектор, свързан към дисплейната система и монтиран за движение по оптичната а xis на устройството Плазма, полимерни влакна, течни кристали и др.
Целта на изобретението е разширяване. набор от приложения. устройства за разнородни обекти.
Чертежът показва диаграмаустройства за локална диагностика на оптически прозрачни излъчвани обекти.
В камера 1 е монтиран оптически прозрачен обект 2, в който може да се изследва локална зона 3 от зона 4. Камера 1 е монтирана зад фокуса на обектива. Информацията за изследвания обект се събира от оптичен лъч, преминаващ през отвор 5 в непрозрачен екран 6, който е монтиран на оптичната ос 7 и може да се върти ръчно или от кинематична система 8, свързана с регулируем! — съответно дължината и напречния размер на камерата 1; — фокусното разстояние на събирателната леща.
Един от краищата на камерата 1 е подравнен с фокалната равнина на събирателната леща.
Зад екрана за проследяване има леща 9 и система за индикация 10 с фотодетектор, които са вградени в корпуса 11 и могат да се движат по оптичната ос 7.
В този корпус екранът е монтиран в водачи 12, за да премести своето QT контролно електрическо задвижване и контролен блок.Камера 1 с обекта на изследване 35 е монтирана в водачи 13, в които може да се движи от управляващото електрическо задвижване и управляващ блок успоредно на оптичната ос.
Устройството работи по следния начин.
Изследваният оптически прозрачен обект 2 е монтиран в камера 1.
На оптичната ос 7 последователно
45 екран 6, леща 9 и дисплейна система 10 са инсталирани. В същото време екранът
6 и системата за индикация 10 са фиксирани в корпуса 11 с възможност за движение по оптичната ос 7, като непрозрачният екран 6 може да се върти около тази ос. В този случай лъчевият поток носи информацияот зона 4 на изследвания обект.
Обектът на наблюдение винаги се поставя пред обектива по такъв начин, че желаната точка на наблюдение в обекта да се намира на разстояние, по-голямо от фокусното разстояние f. Между лещата и изследвания обект на разстояние L от лещата е монтиран непрозрачен екран с отвор.
Системата за индикация I O. е разположена от другата страна на обектива на разстояние ((+4), равно на f, където дължините на камерите по оста ?. Изберете местоположението на екрана спрямо обектива, така че радиацията от обекта да се улавя от обектива със стойност 1, която може да се определи от следния израз
1 \u003d — (f + X-I.) с R) r 30 (2)
7 o o където p е напречният размер на камера 1;
R е радиусът на лещата.
Освен това, премествайки непрозрачния екран по оптичната ос към лещата, като по този начин увеличавате стойността на 1, улавяйки все повече и повече нови области от обекта, който се изследва. В този случай информацията, получена от участъка на обекта с дължина 1, се допълва с информация от нарастването на тази дължина, която след проста обработка може да бъде сведена до информация от отделни части по оста на обекта.
Преместването на екрана по оптичната ос 7 води до разфокусиране на изображението, следователно, когато получавате информация от обекта, който се изследва по оста, е необходимо да преместите приемника на радиация на дисплейната система 1O по оптичната ос 7.
За да получите информация през оптичната ос, е достатъчно да завъртите екрана с дупка около тази ос.
За да получите информация през оптичната ос, само в локални области 3 през оптичната ос, е необходимо да преместите непрозрачния екран успоредно на себе си спрямо оптичната ос 7.
Размерът на отвора d в непрозрачния екран се избира в зависимост от възможностите на систематаиндикации.
Колкото по-малък е диаметърът на дупката в екрана, толкова по-голяма е пространствената разделителна способност на устройството. Броят на отворите d може да бъде повече от един.
Чертежът показва вариант на устройството, при което камерата и корпусът 11 могат да се движат един спрямо друг. Тази опция е приложима, например, 5
1 мярка, за изследване на полимерни проби.
За изследване на нискотемпературна плазма устройството може да бъде направено само с подвижно тяло
11 спрямо оста на камерата 1. Настройката и регулирането на позициите на непрозрачния екран 6 и корпусите може да се извърши както ръчно, така и в автоматичен режим, например за високоскоростни процеси. Но както в първия, така и във втория случай е необходим общ управляващ блок, който трябва да осигури изпълнението на зависимост (2).
Пример. Устройството е използвано за диагностика на качеството на световодните влакна.В конкретния случай параметрите на устройството са следните: =0.05 cm, 1=0.06 cm; d=1 см, К=27 см; d = 25 cm; 1=30см, S=30см.
Устройството в сравнение с прототипа има повече функционалност, т.к. става възможно да се изследват както еднородни, така и нехомогенни обекти. Той е по-прост от прототипа по отношение на движението на екрана и ви позволява да изучавате структурата на хомогенен и нехомогенен обект по-бързо и с по-висока разделителна способност. С помощта на това устройство е възможно да се извършват локални измервания на speck-. температурни характеристики на приелектродната зона в плазмени устройства, за определяне на температурата на заряда в доменни пещи, за извършване на контрол при производството на прозрачна вода 536279
6 къдря. Устройството се използва за diF агностика на прозрачни светещи обекти. В случай на прозрачен, несветещ обект, той трябва да бъде осветен от всеки източник на видима светлинаСвета.
Иск
Устройство за локална диагностика на оптично прозрачни излъчващи обекти, съдържащо камера за изследвания обект, непрозрачен екран, събирателна леща и фотодетектор със система за индикация, монтирани последователно по оптичната ос, с непрозрачен екран, монтиран между фокуса на лещата и лещата, характеризиращо се с това, че за разширяване на областта на приложение към нехомогенни обекти, непрозрачният екран е монтиран с възможност за въртене около и движение по оптичната ос. ос, а фотодетекторът - с възможност за движение по нея. тази ос, докато непрозрачният екран е направен с поне един отвор, разположен на разстояние r от оптичната ос, удовлетворяващ съотношението
r. = p(f+P/", където f е фокусното разстояние на събирателната леща;
Y, p - съответно дължината и напречният размер на камерата, а краят на камерата, обърнат към екрана, е подравнен с фокалната равнина на събирателната леща.
Съставител С. Голубев
Редактор K.Krunkina Tehred .M.Khodanich Коректор H,Korol
Поръчка 104 Тираж 504 Абонамент
ВНИИПИ на Държавния комитет за изобретения и открития към Държавния комитет за наука и технологии на СССР
113035, Москва, Ж-” 35, Раушская “а6., 4/5
Производствено-издателски завод ".Патент", Ужгород, ул. Гагарина, 101