CS197064B1 - Detektor záření s reflexní· kondenzore· - Google Patents

Detektor záření s reflexní· kondenzore· Download PDF

Info

Publication number
CS197064B1
CS197064B1 CS304578A CS304578A CS197064B1 CS 197064 B1 CS197064 B1 CS 197064B1 CS 304578 A CS304578 A CS 304578A CS 304578 A CS304578 A CS 304578A CS 197064 B1 CS197064 B1 CS 197064B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
radiation detector
reflective
condenser
reflective condenser
radiation
Prior art date
Application number
CS304578A
Other languages
English (en)
Inventor
Vaclav Kyslik
Original Assignee
Vaclav Kyslik
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaclav Kyslik filed Critical Vaclav Kyslik
Priority to CS304578A priority Critical patent/CS197064B1/cs
Publication of CS197064B1 publication Critical patent/CS197064B1/cs

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Description

Vynález se týká detektoru záření s reflexním kondenzorem u optických zařízení učených pri indikaci a měření radiační energie v různých oborech.
U dosavadních? druhů polovodičových detektorů záření, obzvláště u detektorů s relativně nízkou citlivostí, je nezbytné použití optického kondenzorového systému. Důsledkem toho je zvýšená koncentrace detekované zářivé energie, kterou je nutno odvádět do chladicího prostředí. Aroblém obvodu nadbytečné energie z detektoru záření vystupuje do popředí zejména u těch ty;ů polovodičových detektorů, ke jejichž funkci je nutný i poměrně vysoký elektrický příkon, jako je tomu jednak u fotoodporových detektorů a dále u detektorů a p-n přechodem a provozním závěrným předpětím. brněna pracovní teploty u těchto detektorů, která může být vývolána jak dopadem detekovaného záření na aktivní plochu detektoru, tak funkčním elektrickým příkonem, způsobuje změnu citlivosti a při překročení určitých mezí vyřazuje detektor z činnosti. Známe konstrukce vnějších chladičů detektorů záření jeou více, či méně rozměrné, přičemž jejich uspořádání vyžaduje jednak samostatný kondenzorový systém a navíc samostatný vnějěí chladič detektoru záření.
Účelem vynálezu je jednak odstranění nedostatků známého stavu techniky spočívajících v odděleném konstrukčním uspořádání kondenzorového optického systému a vnějšího chladiče
Ί Λ»» Λ
197 064 detektoru záření a déle doaažení zvýšené intenzity dopadajícího záření na aktivní plochu detektoru, jakož i odvodu nadbytečné čnergie do chladicího prostředí.
V eouladu s uvedeným účelem odstraňuje uvedené nedostatky, jehaž detektor záření s reflexním kondenzorem, zhotoveným z materiálu o dobré tepelné vodivosti podle vynálezu, jehož podstata vynálezu spočívá v tom, že tšleso reflexního kondenzoru má reflexní plochu vytvořenou uvnitř páště komolého tělesa, jehož osa symetrie je totožná s oaou symetrie detektoru záření a menší podstata komolého tělesa leží v rovině procházející aktivní plochou detektoru záření a jehož reflexní plocha svírá s rovinou úhel v romezí od 45* do 90*, přičemž v tělese reflexního kondenzoru je pod rovinou vytvořena dutira, ve které je uložen chladič dosedající svým povrchem na plochu dutiny tělesa reflexního kondenzoru.
Těleso reflexního kondenzoru může být vytvořeno bufl ve tvaru komolého kužele, nebo komolého jehlanu.
Hlavní výnoda detektoru záření a reflexním kondenzorem podle vynálezu spočívá z konstrukčního hlediska v tom, že slučuje kondenzorový systém a vnější chladič detektoru záření do jednoho funkčního celku, což má za následek zjednodušení detekčního systému, při současném snížení jeho rozměrů a váhy, jakož i snížení výrobních nákladuů.
Další výhody řešení podle vynálezu spočívají z hlediska funkce v tom, že detektor záření β reflexním kondenzorem získává novým uspořádáním směrovou charakteristiku k detekovanému záření, přičemž důsledek tohoto nového uspořádání se projevuje ve zvýšení hustoty zářivé energie detekovaného svazku záření, dopadajícího na aktivní plochu detektoru záření ež o jeden a půl řádu, s tím i ve zvýšení odstupu signálu od šumové úrovně. Mimoto plní těleso reflexního kondenzoru současně funkci stínění proti rušivým elektromagnetickým polím.
Uspořádání detektoru záření s reflexním kondenzorem podle vynálezu a jeho funkce, bude následovně blíže popsáno v příkladovém provedení s pomocí připojených vyobrazeni, kde: reflexního kondenzoru 2,, které je možno při výrobě sestavit z jednotlivých dílů, vzájemně tepelně a mechanicky spojených, je zhotoveno z materiálu o dobrá tepelné vodivosti, například z hliníku nebo z jeho slitin. Heflexní ploch 21 tělesa reflexního kondenzoru 2 je opatřena povrchem, zajišťujícím vysokou reflexi dopadajícího záření ve spektrální oblasti dopadajícího svazku. Toho lze dosáhnou mechanickým leštěním, případně nanesením tenké vrst vy materiálu o vysoké hodnotě reflexe na reflexní plochu 21 tělesa reflexního kondenzoru 2 Jako vrstvy o vysoké hodnotě reflexe lze použít například tenké vrstvy hliníkové nebo zlaté, případně lze použit dielektircké vrstvy využívající totální reflexe, například vrstvy kysličníku křemičitého. Ke zvýšení odvodu nadbytečné energie vyzařováním, lze chladicí plochu 22 tělesa reflexního kondenzoru 2, výhodně opatřit optickou čelní.
2*
197 064
Detektor záření β reflexním kondenzorem podle vynálezu je β výhodou využitelný jednak při indikaci přehřátí předmětů v určité· prostředí, kde vzniká nebezpečí havarie, jako například při zadření ložiska, dále při nebezpečí eamovznícení skladovaných, nebo dopravovaných hořlavých materiálů různého druhu.
V oblasti měřicí techniky lze vynálezu využít k radiometrickým bezkontaktním měřením povrchů různých těles a to buá příao, anebo e použitím dalěí reflexní nebo transmisní kondenzorové optiky, dále ve spektrofotometrech a podobných optických zařízeních.

Claims (3)

1. Detekter záření a reflexním kondenzorem zhotoveným z materiálu o dobré tepelné vodivosti, vyznačený tím, že těleso reflexního kondenzoru (2) má reflexní ploch (21) vytvořenou uvnitř pláště komolého tělesa, jehož osa symetrie je totožná s eeou symetrie (A) detektoru záření (1) a meněí podstava komolého tělesa leží v rovině (a) procházející aktivní plochou (11) detektoru záření (1) a jehož reflexní plocha (21) svírá s rovinou (a) úhel ( ) v rozmezí od 45* do 90*, přičemž v tělese reflexníhe kondenzoru (2) je pod rovinou (a) vytvořena dutina, ve které je uložen chladič (13) dosedající avým povrchem na plechu (23) dutiny tělesa reflexního kondenzoru (2).
2. Detekter zářeni podle bodu 1, vyznačený tím, že těleso reflexního kondenzoru (2) je vytvořena ve tvaru komolého kužele.
3· Detektor záření podle bodu 1, vyznačený tím, že těleso reflexního kondenzoru (2) je vytvořeno ve tvaru komolého jehlanu.
CS304578A 1978-05-12 1978-05-12 Detektor záření s reflexní· kondenzore· CS197064B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS304578A CS197064B1 (cs) 1978-05-12 1978-05-12 Detektor záření s reflexní· kondenzore·

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS304578A CS197064B1 (cs) 1978-05-12 1978-05-12 Detektor záření s reflexní· kondenzore·

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS197064B1 true CS197064B1 (cs) 1980-04-30

Family

ID=5369365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS304578A CS197064B1 (cs) 1978-05-12 1978-05-12 Detektor záření s reflexní· kondenzore·

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS197064B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100205384B1 (ko) 적외선 센서 및 그의 온도 보상방법
US3596514A (en) Power meter for measurement of radiation
US7586106B2 (en) Optical detectors for infrared, sub-millimeter and high energy radiation
US20140246749A1 (en) Infrared detector and infrared image sensor including the same
CN111351581A (zh) 控温红外热成像仪及其控温方法
CS197064B1 (cs) Detektor záření s reflexní· kondenzore·
US3508056A (en) Radiation power indicator
US3355589A (en) Constant sensitivity differential radiometer
US5349437A (en) Electromagnetic radiation detector utilizing an electromagnetic radiation absorbing element in a Mach-Zehnder interferometer arrangement
US4243888A (en) Laser beam alignment apparatus and method
US4959546A (en) Thermo-optical far infrared system
RU2655714C1 (ru) Способ регистрации электромагнитного излучения в ИК, СВЧ и терагерцовом диапазонах длин волн
US5017786A (en) V2 O3 protection for IR detector arrays against intense thermal radiation
Aleksandrov et al. Determining heat-transfer coefficients of solid objects by laser photothermal IR radiometry
GB1329351A (en) Instrument for measuring the solar energy absorbed by a surface
JPH01142418A (ja) 赤外線検出素子
US20180087959A1 (en) Laser power and energy sensor using anisotropic thermoelectric material
Szakmany et al. Angle of Incidence Detection of Long-Wave IR Radiation Using Nanoantennas
Rahman et al. Measurement of the motional heating of a levitated nanoparticle by thermal light
US3731099A (en) Black body thermoelectric radiometer
GB2259981A (en) A cryogenic electrical substitution radiometer
JPS629229A (ja) レ−ザパワ−メ−タ
Vdovin Radiometry, Light Sources and Sensors
US20050242296A1 (en) Optical detectors for infrared, sub-millimeter and high energy radiation
Kinoshita et al. Radiative properties of high porosity materials