RU101823U1 - Двойной монохроматор с нулевой дисперсией - Google Patents

Двойной монохроматор с нулевой дисперсией Download PDF

Info

Publication number
RU101823U1
RU101823U1 RU2010138549/28U RU2010138549U RU101823U1 RU 101823 U1 RU101823 U1 RU 101823U1 RU 2010138549/28 U RU2010138549/28 U RU 2010138549/28U RU 2010138549 U RU2010138549 U RU 2010138549U RU 101823 U1 RU101823 U1 RU 101823U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
double monochromator
diaphragm
zero dispersion
radiation
slit
Prior art date
Application number
RU2010138549/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Владимирович Козлов
Артур Равилевич Тагиров
Владимир Константинович Козлов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority to RU2010138549/28U priority Critical patent/RU101823U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101823U1 publication Critical patent/RU101823U1/ru

Links

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Двойной монохроматор с нулевой дисперсией, состоящий из двух идентичных монохроматоров с вогнутыми голографическими дифракционными решетками, содержащий два плеча с щелями-диафрагмами, отличающийся тем, что в него введен диффузный рассеиватель, установленный во входной щели-диафрагме первого плеча двойного монохроматора.

Description

Полезная модель относится к измерительным дистанционным оптико-электронным приборам обнаружения ультрафиолетового излучения от объектов для сканирующих систем. В качестве объектов наблюдения, излучающих ультрафиолетовую радиацию, могут выступать: коронирующие провода воздушных линий электропередач, источники огня, взрывов, выстрелов.
Во время наблюдения за объектом на вход оптико-электронного прибора попадает ультрафиолетовое излучение под разными углами. Наиболее удобная для обнаружения часть спектра ультрафиолетового излучения от коронирующих проводов воздушных линий электропередач, источников огня, взрывов, выстрелов, приходится на так называемый «солнечно-слепой» диапазон, охватывающий диапазон длин волн от 240 до 280 нм. Для обнаружения ультрафиолетового излучения от объектов с помощью сканирующих систем необходимо удалить мешающее излучение других спектров, а также сделать возможным прохождение ультрафиолетовых лучей на фоточувствительный элемент прибора, независимо от угла падения излучения.
Известен двойной монохроматор нулевой дисперсии - патент SU 502233, МПК G01J 3/18, опубл. 1976, для использования в скоростных спектрометрах. Недостаток этого устройства - сложная оптическая конструкция, содержащая большое количество отражающих поверхностей, что приводит к существенному снижению светопропускания в ультрафиолетовой области спектра.
Известен двойной монохроматор с нулевой дисперсией, состоящий из двух идентичных монохроматоров с вогнутыми дифракционными топографическими решетками, используемый в качестве оптического фильтра устройства обнаружения коронного разряда в дневное время суток - патент RU 75754 U1, МПК G01R 31/02, G01L 3/18, опубл. 2008. В данном случае обнаружению ультрафиолетового излучения объектов будет мешать зависимость пропускания двойного монохроматора с нулевой дисперсией от угла падающего излучения, поэтому данное устройство невозможно использовать в сканирующих системах.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является выделение ультрафиолетового излучения нужной длины волны от объектов независимо от угла падения данного излучения в сканирующих системах.
Данная задача решается тем, что в двойной монохроматор с нулевой дисперсией, состоящий из двух идентичных монохроматоров с вогнутыми голографическими дифракционными решетками и содержащий два плеча с входными щелями-диафрагмами, введен диффузный рассеиватель, установленный во входной щели-диафрагме первого плеча двойного монохроматора.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является устранение зависимости пропускания двойного монохроматора с нулевой дисперсией от угла падающего излучения, что делает возможным прохождение ультрафиолетовых лучей на фоточувствительный элемент прибора, независимо от угла падения излучения.
В своем труде Старцев Г.П. и Савушкин А.В. Двойной монохроматор с неклассическими вогнутыми дифракционными решетками // Оптика и спектроскопия, - 1979, т.46, вып.6. - С.1189-1195, предлагали использовать похожий двойной монохроматор для работы в области вакуумного ультрафиолета до 120-100 нм.
На фиг.1 приведена блок-схема оптико-электронного устройства обнаружения ультрафиолетового излучения объектов для сканирующих систем, содержащая двойной монохроматор с нулевой дисперсией.
На блок-схеме оптико-электронного устройства обнаружения ультрафиолетового излучения объектов для сканирующих систем показаны: сканирующая система 1, двойной монохроматор с нулевой дисперсией 2 и фотоприемник 3.
Двойной монохроматор 2 включает в себя вогнутые голографические дифракционные решетки 4, 5, входную щель-диафрагму 6, промежуточную щель-диафрагму 7 и выходную щель-диафрагму 8. Во входной щели-диафрагмы 6 установлен диффузный рассеиватель 9. В качестве диффузного рассеивателя может быть использовано оптическое молочное стекло, обеспечивающее объемный рассеивающий эффект. Первое плечо двойного монохроматора 2 образуют входная щель-диафрагма 6 с диффузным рассеивателем 9, вогнутая голографическая дифракционная решетка 4 и промежуточная щель-диафрагма 7. Второе плечо двойного монохроматора 2 образуют промежуточная щель-диафрагма 7, вогнутая голографическая дифракционная решетка 5 и выходная щель-диафрагма 8.
Работа оптико-электронного устройства, содержащего двойной монохроматор 2, осуществляется следующим образом.
На сканирующую систему 1 поступает ультрафиолетовое излучение объекта под разными углами. Далее это излучение попадает на диффузный рассеиватель 9. После диффузного рассеивателя 9 равномерно распределенное излучение поступает на вогнутую дифракционную голографическую решетку 4 первого плеча двойного монохроматора 2. Вогнутая дифракционная голографическая решетка 4 направляет требуемый спектральный интервал от 240 до 280 нм на промежуточную щель-диафрагму 7 первого плеча двойного монохроматора 2, которая служит входной щелью-диафрагмой второго плеча двойного монохроматора. Второе плечо конструктивно выполнено также. Вторая дифракционная решетка 5 позволяет направить выделенный поток излучения на выходную щель-диафрагму 8 второго плеча двойного монохроматора 2, за которой расположен фотоприемник 3, спектральная чувствительность которого является наиболее оптимальной для регистрации излучения в «солнечно-слепом» диапазоне спектра.

Claims (1)

  1. Двойной монохроматор с нулевой дисперсией, состоящий из двух идентичных монохроматоров с вогнутыми голографическими дифракционными решетками, содержащий два плеча с щелями-диафрагмами, отличающийся тем, что в него введен диффузный рассеиватель, установленный во входной щели-диафрагме первого плеча двойного монохроматора.
    Figure 00000001
RU2010138549/28U 2010-09-17 2010-09-17 Двойной монохроматор с нулевой дисперсией RU101823U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138549/28U RU101823U1 (ru) 2010-09-17 2010-09-17 Двойной монохроматор с нулевой дисперсией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138549/28U RU101823U1 (ru) 2010-09-17 2010-09-17 Двойной монохроматор с нулевой дисперсией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101823U1 true RU101823U1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138549/28U RU101823U1 (ru) 2010-09-17 2010-09-17 Двойной монохроматор с нулевой дисперсией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101823U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476834C1 (ru) * 2011-07-05 2013-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" Дифракционный полихроматор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476834C1 (ru) * 2011-07-05 2013-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" Дифракционный полихроматор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102564590B (zh) 地物模拟光谱辐射定标源装置
CN104483104B (zh) 一种光电探测器光谱响应分析系统
EP3421953B1 (en) Measurement device and method for spectral responsivity of large-aperture radiometer
JP2014513818A5 (ru)
TW200612082A (en) Apparatus for measuring imaging spectrograph
CN105241640A (zh) 一种蓝光加权辐射亮度的测量装置及其方法
RU101823U1 (ru) Двойной монохроматор с нулевой дисперсией
CN102753949B (zh) 分光光度计及其性能测定方法
Sutter et al. Advanced measurement techniques to characterize the near-specular reflectance of solar mirrors
TW200525132A (en) Improved real-time goniospectrophotometer
RU2380663C1 (ru) Имитатор солнечного излучения
CN202649118U (zh) 一种宽光谱透射、反射测量装置
CN202101757U (zh) 双单色器光学系统
RU2688961C1 (ru) Устройство для измерения двунаправленного коэффициента яркости инфракрасного излучения материалов
ES2738912B2 (es) Sistema de medida en tiempo real de la atenuacion atmosferica de una radiacion electromagnetica de al menos una fuente y metodo de medida
RU119876U1 (ru) Анализатор спектральной энергоемкости потока оптического излучения
Kärhä et al. A novel facility for ageing materials with narrow-band ultraviolet radiation exposure
CN207181290U (zh) 一种基于dlp技术的光谱系统
RU2515132C2 (ru) Калибруемое устройство для измерения чувствительности и пороговой энергии фотоприемных устройств с оптической системой
Marshall et al. DECal: A Spectrophotometric Calibration System For DECam
RU156170U1 (ru) Кр-газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения
JPS63250534A (ja) 分光測光器
CN208520483U (zh) 光源波长测量用光谱仪
RU105505U1 (ru) Учебная установка для изучения спектральных свойств узкополосных голограммных фильтров (варианты)
Sigernes et al. Absolute calibration of optical devices with a small field of view

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110918