RU11337U1 - Приемник ик-излучения - Google Patents
Приемник ик-излучения Download PDFInfo
- Publication number
- RU11337U1 RU11337U1 RU99110149/20U RU99110149U RU11337U1 RU 11337 U1 RU11337 U1 RU 11337U1 RU 99110149/20 U RU99110149/20 U RU 99110149/20U RU 99110149 U RU99110149 U RU 99110149U RU 11337 U1 RU11337 U1 RU 11337U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sleeve
- radiation receiver
- infrared radiation
- pipeline
- compressor
- Prior art date
Links
Landscapes
- Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
- Light Receiving Elements (AREA)
Abstract
1. Приемник ИК-излучения, содержащий криостат с размещенным в нем кристаллом с фоточувствительными элементами, присоединенный к микрокриогенной системе, включающей компрессор, трубопровод, охладитель и элемент защиты от электромагнитных наводок, отличающийся тем, что элемент защиты от электромагнитных наводок выполнен в виде расположенной на трубопроводе втулки из диэлектрического материала.2. Приемник ИК-излучения по п.1, отличающийся тем, что втулка встроена в трубопровод.3. Приемник ИК-излучения по п.1, отличающийся тем, что втулка размещена в соединительной фланце трубопровода с компрессором или охладителем.4. Приемник ИК-излучения по п. 2 или 3, отличающийся тем, что втулка выполнена из вакуумплотной керамики.5. Приемник ИК-излучения по п. 2 или 3, отличающийся тем, что втулка выполнена из вакуумплотного полимера.
Description
ПРИЕМНИК РЖ ИЗЛУЧЕНИЯ
Нредлагаемая полезная модель относится к конструкции фоточувствительных приборов, предназначенных для обнаружения электромагнитного излучения, в частности, к приемникам ИК излучения, охлаждаемым микрокриогенными системами (МКС) типа Сшшт-Стирлинга, Гиффорда-Мак-Магона замкнутых дроссельных систем, у которых охладитель соединяется с компрессором трубопроводами.
Известен приемник ИК излучения, содержащий МКС, включающую компрессор, трубопровод и охладитель, на холодном пальце которого в сосуде Дьюара (криостате) размещен кристалл с фоточувствительными элементами (ФЧЭ), причем холодный палец снабжен виброизолирующим сильфоном (см. пат. США № 4852356, НКИ 62-6, 1989 г.). Такая система обеспечивает защиту фоточувствительных элементов от низкочастотных колебаний, возникающих при перемещении подвижных частей МКС, однако не устраняет импульсные электромагнитные наводки, возникающие в компрессоре от импульсных токов, циркулирующих в системе компрессор-трубопровод-охладительфоточувствительный элемент.
Известен наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому приемник ИК излучения, содержащий МКС и криостат с размещенным в нем кристаллом фоточувствительных элементов. МКС включает в себя компрессор, трубопровод и охладитель, а также элемент защиты от импульсных электромагнитных наводок, вьшолненный в виде двух стабилизаторов напряжения, присоединенных параллельно индуктивной обмотке компрессора (см. з. ЕР № о 128 199 В1, МКИ 4 F 25 9/00, 1983 г.). Недостатком такой системы является уменьщение электромагнитных наводок только до уровня, определяемого напряжением стабилизации диодов.
G 01 J 5/02
Техническим результатом при использовании предложенной полезной модели является уменьшение влияния импульсных электромагнитных помех от компрессора МКС на ФЧЭ приемника и, следовательно, повышение его чувствительности.
Указанный технический результат достигается тем, что в приемнике ИК излучения, содержащем криостат с размеш;енным в нем кристаллом с фоточувствительными элементами, присоединенный к МКС, включающей компрессор, трубопровод, охладитель и элемент защиты от электромагнитных наводок, flCCACAHwi вьтолнен в виде втулки из диэлектрического материала, расположенной на трубопроводе. Частными случаями размещения втулки на трубопроводе могут быть ее установка в центральной части трубопровода или в соединительных фланцах трубопровода с компрессором или охладителем. Материалами, используемыми для изготовления втулки, могут быть вакуумплотные керамика или полимеры, причем под вакуумплотными понимаются материалы, не допускающие диффузионную течь криоагента. Выбором материала и размещением втулки достигается получение необходимого импеданса соединения.
Сущность полезной модели поясняется чертежадш, где на фиг.1 представлена принципиальная схема приемника ИК излучения с втулкой из диэлектрического материала, расположенной в центральной части трубопровода МКС, на фиг. 2 изображена встроенная в трубопровод втулка, на фиг.З - втулка в соединительном фланце трубопровода с компрессором или охладителем.
Приемник ИК излучения содержит криостат 1 и расположенный в нем на держателе 2 кристалл 3 с фоточувствительными элементами. Криостат 1 присоединен к МКС, непосредственно к ее охладителю 4, который через трубопровод 5 соединен с компрессором 6. Трубопровод 5 соединен с компрессором 6 и охладителем 4 при помощи фланцев 7. На трубопроводе 5 расположена втулка 8 из диэлектрического материала, причем она может быть как встроена в трубопровод (см. фиг. 1 и 2), так и размещаться на
его конце в соединительных фланцах 7 (см фиг 3). Все соединения в приемнике герметичны, так как в МКС криоагент находится под избыточным давлением.
Для обеспечения работы приемника ИК излучения охлаждение кристалла 3 с ФЧЭ осуществляется с помощью МКС. При работе электродвигателя компрессора 6 возникают электромагнитные помехи, связанные с импульсным режимом управления приводом МКС. Эти помехи воспринимаются металлическими корпусными деталями и по цепочке компрессор-трубопровод-охладитель-криостат передаются на кристалл с ФЧЭ. Наличие втулки из диэлектрического материала на трубопроводе уменьшает влияние помех на кристалл с ФЧЭ.
Предложенная конструкция разработана для приемника ИК излучения с матрицами ФЧЭ формата 128x128 и 256x256 на основе силицида платины и МКС типа СплитСтирлинга с импульсным режимом управления линейным электроприводом. Диэлектрическая втулка с диаметром внутреннего отверстия, равным диаметру трубопровода, изготавливалась из Тефлона-6 и бьша размещена в средней части трубопровода. Проведенные испытания показали снижение импульсных помех до уровня, не превышающего в 1,5 раза среднего значеноия собственных шумов матрицы, что сушественно улучшает обнаружение объектов на индикаторе ВКУ.
Claims (5)
1. Приемник ИК-излучения, содержащий криостат с размещенным в нем кристаллом с фоточувствительными элементами, присоединенный к микрокриогенной системе, включающей компрессор, трубопровод, охладитель и элемент защиты от электромагнитных наводок, отличающийся тем, что элемент защиты от электромагнитных наводок выполнен в виде расположенной на трубопроводе втулки из диэлектрического материала.
2. Приемник ИК-излучения по п.1, отличающийся тем, что втулка встроена в трубопровод.
3. Приемник ИК-излучения по п.1, отличающийся тем, что втулка размещена в соединительной фланце трубопровода с компрессором или охладителем.
4. Приемник ИК-излучения по п. 2 или 3, отличающийся тем, что втулка выполнена из вакуумплотной керамики.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99110149/20U RU11337U1 (ru) | 1999-05-13 | 1999-05-13 | Приемник ик-излучения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99110149/20U RU11337U1 (ru) | 1999-05-13 | 1999-05-13 | Приемник ик-излучения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU11337U1 true RU11337U1 (ru) | 1999-09-16 |
Family
ID=48272838
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99110149/20U RU11337U1 (ru) | 1999-05-13 | 1999-05-13 | Приемник ик-излучения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU11337U1 (ru) |
-
1999
- 1999-05-13 RU RU99110149/20U patent/RU11337U1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2832427B2 (ja) | 船舶の変化する喫水に適合させる装置 | |
AU7304794A (en) | High pressure, leak resistant, explosion proof capacitance probe | |
US4639672A (en) | Nuclear magnetic resonance apparatus | |
US5144977A (en) | Fluid valve with actuation sensor | |
US4736763A (en) | Automatic device for the detection and shutoff of unwanted liquid flow in pipes | |
CA2039977A1 (en) | Flow measuring apparatus | |
RU11337U1 (ru) | Приемник ик-излучения | |
US3574358A (en) | Flexible pipe coupling | |
EP0108556B2 (en) | Apparatus for detecting leaks in steam raising boilers | |
US9528898B2 (en) | Probe for measuring pressure oscillations in the combustor of a gas turbine | |
SU833175A3 (ru) | Устройство дл регулировани потока жидкости в трубе | |
ES2053051T3 (es) | Sistema para la deteccion de fugas con gas trazador. | |
KR850000595A (ko) | 냉각설비 작동 방법 및 장치 | |
US3458656A (en) | Apparatus for localizing water leakages | |
JP3188003B2 (ja) | 内燃機関の燃焼ガス漏洩検知装置 | |
GB2282437A (en) | Vibration damped dilution refrigerator | |
FR2306935A1 (fr) | Dispositif electronique pour commander et controler le remplissage d'un reservoir de gaz liquefie a basse temperature | |
JPH08261861A (ja) | 油配管用フレキシブルチューブ | |
US3935737A (en) | Flow indicator | |
JPS6180996A (ja) | 水中送波器 | |
CN207865045U (zh) | 一种管道火花探测器的安装装置 | |
SU894438A1 (ru) | Способ испытани сосудов на прочность внутренним давлением при криогенных температурах | |
JP3025557U (ja) | 圧力容器の圧力保持装置 | |
SU1460634A1 (ru) | Датчик сигнализации утечек | |
GB1271260A (en) | Overheat detector |