RU200010U1 - Имитатор солнечного излучения - Google Patents

Имитатор солнечного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU200010U1
RU200010U1 RU2020111907U RU2020111907U RU200010U1 RU 200010 U1 RU200010 U1 RU 200010U1 RU 2020111907 U RU2020111907 U RU 2020111907U RU 2020111907 U RU2020111907 U RU 2020111907U RU 200010 U1 RU200010 U1 RU 200010U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lamps
control unit
usb
usb hub
solar radiation
Prior art date
Application number
RU2020111907U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Евгеньевич Воронов
Алексей Владимирович Пияков
Дмитрий Михайлович Рязанов
Дмитрий Сергеевич Воробьев
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет)
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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет)
Priority to RU2020111907U priority Critical patent/RU200010U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200010U1 publication Critical patent/RU200010U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/015Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on semiconductor elements having potential barriers, e.g. having a PN or PIN junction

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам имитации солнечного излучения. Устройство содержит светодиодные излучатели с разными длинами волн, управляемые блоки питания, лампы ультрафиолетового излучения, блок управления питанием, USB-концентратор, электронно-вычислительную машину, светодиодные сборки, плату отвода тепла, корпус теплобарокамеры. Каждый из светодиодных излучателей соединен с выходом управляемого блока питания соответственно. Каждый из управляемых блоков питания соединен с USB-концентратором через интерфейс USB. Каждая из ламп ультрафиолетового излучения соединена с блоком управления питанием. Блок управления питанием соединен с USB-концентратором через интерфейс USB. USB-концентратор соединен с электронно-вычислительной машиной через интерфейс USB. Устройство позволяет обеспечить более точную настройку спектра. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к способам имитации солнечного излучения (ИСИ) и может быть использована для имитации данного типа излучения.
Известен ИСИ в тепловакуумной камере, содержащий входной иллюминатор, герметично встроенный в корпус тепловакуумной камеры, параболический коллимирующий отражатель для отражения имитируемого солнечного излучения на объект испытаний, расположенный в тепловакуумной камере, лампы - источники солнечного излучения, расположенные вне тепловакуумной камеры, зеркального смесителя (С.А. Крат, А.А. Филатов, В.В. Христич, Г.И. Овечкин, В.В. Двидный, Неосевой имитатор солнечного излучения в тепловакуумной камере, Патент России №2011112413, 2011, Бюл. №28). Наиболее близким является ИСИ, состоящий из входного иллюминатора, герметично встроенного в корпус теплобарокамеры параболического коллимирующего отражателя, служащего для отражения имитируюемого солнечного излучения, ламп с эллипсоидными рефлекторами и вспомогательными сферическими зеркалами, расположенные вне теплобарокамеры, сферического зеркала, зеркального смесителя (С.А. Крат, А.А. Филатов, В.В. Христич, Г.И. Овечкин, Способ имитации солнечного излучения в теплобарокамере, Патент России №2476833, 2011, Бюл. №32).
Однако он обладает рядом недостатков:
встроенная в корпус теплобарокамеры линза имеет не 100% коэффициент пропускания, из-за чего спектр исходного излучения изменяется;
коллимирующий отражатель имеет неидеальности, что приводит к непредсказуемым отклонениям светового потока, падающего на объект испытания.
Поставлена задача разработать имитатор солнечного излучения с улучшенными конструкционными характеристиками.
Поставленная задача достигается тем, что излучающие лампы установлены внутри теплобарокамеры, что исключает изменение спектра излучения, а также в качестве источников излучения добавлены светодиоды ультрафиолетового диапазона с разными длинами волн. Интенсивность излучения светодиодов задается токами с управляемых блоков питания. Величина этих токов управляется ЭВМ.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена общая схема ИСИ, на фиг. 2 изображен общий вид блок излучателей (БИ) внутри камеры.
Устройство содержит светодиодные излучатели с разными длинами волн (И00-И08 и И10-И18) 1000-1008 и 1010-1018, управляемые блоки питания (БИ00-БИ08 и БИ10-БИ18) 1100-1108 и 1110-1118, лампы ультрафиолетового излучения (Л0-Л9) 1200-1209, блок управления питанием Л0-Л9 (БЛ) 1300, USB-концентратор (USB-HUB) 1400, электронно-вычислительную машину (ЭВМ) 1500, светодиодные сборки 200 и 201 (которые состоят из И00-И08 и И10-И18 соответственно), плата отвода тепла 202, корпус теплобарокамеры 203.
Каждый из И00-И08 и И10-И18 1000-1008 и 1010-1018 соединен с выходом БИ00-БИ08 и БИ10-БИ18 1100-1108 и 1110-1118 соответственно. Каждый из БИ00-БИ08 и БИ10-БИ18 1100-1108 и 1110-1118 соединены с USB-HUB 1400 через интерфейс USB. Каждая из Л0-Л9 1200-1209 соединена с БЛ 1300. БЛ 1300 соединен с USB-HUB 1400 через интерфейс USB. USB-HUB 1400 соединен с ЭВМ 1500 через интерфейс USB.
Устройство работает следующим образом.
Интенсивность излучения, создаваемая И00-И08 и И10-И18 1000-1008 и 1010-1018, зависит от протекающего через них тока. Ток генерируется БИ00-БИ08 и БИ10-БИ18 1100-1108 и 1110-1118, величина которого зависит от управляющего сигнала, пришедшего от ЭВМ 1500 через USB-HUB 1400.
USB-HUB 1400 служит для увеличения количества возможных подключенных USB-устройств.
Интенсивность жесткого ультрафиолетового излучения, создаваемого Л0-Л9 1200-1209, зависит от количества включенных Л0-Л9 1200-1209. Количество включенных Л0-Л9 1200-1209 управляется БЛ 1300 и определяется управляющим сигналом, пришедшего на БЛ 1300 от ЭВМ 1500 через USB-HUB 1400.

Claims (1)

  1. Имитатор солнечного излучения, содержащий лампы ультрафиолетового излучения, теплобарокамеру, отличающийся тем, что добавлены светодиодные сборки, состоящие из светодиодных излучателей с разными длинами волн, управляемые блоки питания, блок управления питанием ламп ультрафиолетового излучения, USB-концентратор, электронно-вычислительная машина, плата отвода тепла; при этом лампы ультрафиолетового излучения, светодиодные сборки и плата отвода тепла установлены внутри теплобарокамеры, интенсивность излучения каждого светодиодного излучателя регулируется с помощью величины тока, которую генерирует управляемый блок питания; величина тока, генерируемая управляемыми блоками питания, и количество включенных ламп ультрафиолетового излучения задается управляющим сигналом, приходящим от электронно-вычислительной машины на управляемые блоки питания и блок управления питанием ламп ультрафиолетового излучения через USB-концентратор.
RU2020111907U 2020-03-23 2020-03-23 Имитатор солнечного излучения RU200010U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111907U RU200010U1 (ru) 2020-03-23 2020-03-23 Имитатор солнечного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111907U RU200010U1 (ru) 2020-03-23 2020-03-23 Имитатор солнечного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200010U1 true RU200010U1 (ru) 2020-10-01

Family

ID=72744425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111907U RU200010U1 (ru) 2020-03-23 2020-03-23 Имитатор солнечного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200010U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801956C2 (ru) * 2023-02-28 2023-08-21 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ имитации солнечного излучения

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6548819B1 (en) * 2000-03-30 2003-04-15 Hughes Electronics Corporation Infrared enhanced pulsed solar simulator
RU2278408C2 (ru) * 2003-09-23 2006-06-20 Валерий Николаевич Марков Универсальный полихроматический облучатель
RU2380663C1 (ru) * 2008-11-14 2010-01-27 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Имитатор солнечного излучения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6548819B1 (en) * 2000-03-30 2003-04-15 Hughes Electronics Corporation Infrared enhanced pulsed solar simulator
RU2278408C2 (ru) * 2003-09-23 2006-06-20 Валерий Николаевич Марков Универсальный полихроматический облучатель
RU2380663C1 (ru) * 2008-11-14 2010-01-27 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Имитатор солнечного излучения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801956C2 (ru) * 2023-02-28 2023-08-21 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ имитации солнечного излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4049773B2 (ja) 人工暴露装置
RU2010118617A (ru) Сборное осветительное устройство на основе сид для общего освещения
RU2012116427A (ru) Осветительный прибор для освещения летного поля
JP5497481B2 (ja) 擬似太陽光照射装置
JP2013541172A (ja) 発光ダイオードプロジェクタ
JP2007514454A5 (ru)
ES363449A1 (es) Un dispositivo de generacion y distribucion de luz autonomoy reemplazable.
CN113167445A (zh) 太阳能模拟器
CN104100873A (zh) 全光谱led太阳模拟器
RU200010U1 (ru) Имитатор солнечного излучения
JP2015228350A (ja) ソーラシミュレータ、および太陽電池セルの電気特性測定方法
Beeson The CSI lamp as a source of radiation for solar simulation
RU99120326A (ru) Стенд для тепловых испытаний космических объектов
TW200930951A (en) LED solar simulator
CN102751657B (zh) 一种基于数字微镜器件光强度精确可调的激光光源系统
CN112346285A (zh) 一种多功能电影摄影灯
US1790086A (en) Apparatus for projecting light rays
CN100454044C (zh) 光源匀光光纤低损传导投光装置
KR101713999B1 (ko) 등명기용 레이저 조명장치 및 이를 이용한 등명기
CN103807625A (zh) 一种整体反射led灯头装置及利用该装置的无影灯
RU2380663C1 (ru) Имитатор солнечного излучения
CN204114637U (zh) 一种led太阳模拟器的光源混光系统
US10168013B1 (en) Light module of laser headlamp with light circulation effect
Dvirniy et al. Analysis of LED-based solar simulator development capability for spacecraft ground testing applications
KR20200072398A (ko) 노광 장치용 광원, 이를 사용한 노광 장치, 및 노광 장치용 광원의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201018