RU1340302C - Способ измерения лучистой энергии - Google Patents

Способ измерения лучистой энергии Download PDF

Info

Publication number
RU1340302C
RU1340302C SU3989615A RU1340302C RU 1340302 C RU1340302 C RU 1340302C SU 3989615 A SU3989615 A SU 3989615A RU 1340302 C RU1340302 C RU 1340302C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
radiant energy
reference gas
optical thickness
absorption
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Б. Дунаев
Original Assignee
Дунаев Валерий Борисович
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 Дунаев Валерий Борисович filed Critical Дунаев Валерий Борисович
Priority to SU3989615 priority Critical patent/RU1340302C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1340302C publication Critical patent/RU1340302C/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к технике измерения лучистой энергии и может быть использовано в радиометрах, пирометрах, спектрорадиометрах и т.д. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет исключения влияния поглощения атмосферных газов. Способ заключается в использовании модуляции принимаемого излучения путем модуляции оптической толщины эталонного газа, через который пропускается излучение, причем выбор состава эталонного газа и его минимальной оптической толщины позволяет исключить влияние поглощения атмосферных примесей на результаты измерений в исследуемом спектральном диапазоне. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения лучистой энергии и может быть использовано в радиометрах, пирометрах, спектрорадиометрах и др.
Цель изобретения - повышение точности измерений за счет исключения влияния поглощения атмосферных газов.
На чертеже изображено устройство, реализующее способ измерения лучистой энергии.
Устройство содержит входную оптическую систему 1, оптический фильтр 2, корреляционный модулятор 3, приемник 4 излучения, блок 5 электронной обработки.
Способ реализуют следующим образом.
Излучение, прошедшее от некоторого источника через слой атмосферы, принимается с помощью входной оптической системы 1 и пропускается через оптический фильтр 2, выделяющий необходимый спектральный диапазон. Затем излучение модулируется с помощью корреляционного модулятора 3 путем модуляции оптической толщины эталонного газа, находящегося в нем, полюса поглощения которого лежит в полюсе пропускания оптического фильтра. Промодулированное излучение преобразуется приемником 4 в переменной электрический сигнал и регистрируется блоком 3.
Излучение, прошедшее через слой атмосферы, входную оптическую систему 1 и оптический фильтр 2, может иметь как сплошной (не поглощенный атмосферными газами) спектр, так и линейчатый (поглощенный атмосферными газами). Так как величина изменения оптической толщины поглощающего слоя эталонного газа в корреляционном модуляторе выбирается постоянной, то в случае сплошного спектра амплитуда промодулированного излучения однозначным образом определяется интенсивностью этого излучения. В случае линейчатого спектра, когда интегральная интенсивность попадающего во входную оптическую систему 1, излучение в полосе пропускания оптического фильтра 2 зависит от величины поглощения в атмосфере. Выбором минимальной оптической толщины поглощающего слоя эталонного газа в корреляционном модуляторе, большей чем в атмосфере, добиваются того, что амплитуда промодулированного излучения также не зависит от поглощения в атмосфере, так как поглощенное в линиях излучение не участвует в модуляции и таким образом не влияет на величину промодулированного сигнала.
В результате способ обеспечивает повышение точности измерения лучистой энергии в спектральных диапазонах, совпадающих с полосами поглощения атмосферных газов.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ, основанный на пропускании излучения через оптический фильтр, модуляции этого излучения и измерении промодулированного сигнала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений за счет исключения влияния поглощения атмосферных газов, модуляцию излучения осуществляют путем модуляции оптической толщины эталонного газа в корреляционном модуляторе, полоса поглощения эталонного газа в котором лежит в полосе пропускания оптического фильтра.
SU3989615 1985-12-16 1985-12-16 Способ измерения лучистой энергии RU1340302C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3989615 RU1340302C (ru) 1985-12-16 1985-12-16 Способ измерения лучистой энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3989615 RU1340302C (ru) 1985-12-16 1985-12-16 Способ измерения лучистой энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1340302C true RU1340302C (ru) 1995-03-27

Family

ID=30440351

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3989615 RU1340302C (ru) 1985-12-16 1985-12-16 Способ измерения лучистой энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1340302C (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726901C2 (ru) * 2016-05-25 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "ИоффеЛЕД" Пирометр

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Борисов Ю. Инфракрасные излучения. М.: Энергия, 1976, с.7-8. *
Хекфорд Г.Л. Инфракрасное излучение. М. - Л.: Энергия, 1964, с.239. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726901C2 (ru) * 2016-05-25 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "ИоффеЛЕД" Пирометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0263931A3 (en) Method and device for measuring continuously the concentration of a gas component
CA2141004A1 (en) IR-Based Nitric Oxide Sensor Having Water Vapor Compensation
FR2341137B1 (ru)
RU1340302C (ru) Способ измерения лучистой энергии
SE8700407L (sv) Sett att meta ljustransmision och apparat for utforande av settet
ES372257A1 (es) Procedimiento y dispositivo para la deteccion optica de de-fectos presentados por objetos, en particular de vidrio.
GB1513938A (en) Determination of the concentration ratio between two components of a mixture of substances
US3926522A (en) Far-infrared radiant intensity meter
RU2069348C1 (ru) Инфракрасный абсорбционный газоанализатор
JPH0261524A (ja) 紫外線計
JPS57111435A (en) Measuring device for absorption intensity of infrared ray by atr method
GB1493729A (en) Vapour concentration monitors
RU2059226C1 (ru) Спектральный коррелятор
EP0235404A3 (en) Method and device for determining the spatial distribution of a gas
RU2094757C1 (ru) Способ определения интенсивности ультрафиолетового излучения
JPS5459188A (en) Infrared spectrophotometer apparatus of gas chromatography
JPS573063A (en) Light wave rangefinder
JPS5714743A (en) System for infrared spectrochemical analysis
JPS63103939A (ja) 赤外線水分計
RU1441917C (ru) Способ корреляционного анализа газов
JPS53149088A (en) Optical absorption measuring system
RU696838C (ru) Устройство дл дистанционного зондировани температуры атмосферы
SU68357A1 (ru) Способ экспресс-анализа газов
SU492790A1 (ru) Способ абсорбционного спектрального анализа паров и газов
SU1167482A1 (ru) Газоанализатор