RU2006799C1 - Гониофотометр - Google Patents

Гониофотометр Download PDF

Info

Publication number
RU2006799C1
RU2006799C1 SU5029184A RU2006799C1 RU 2006799 C1 RU2006799 C1 RU 2006799C1 SU 5029184 A SU5029184 A SU 5029184A RU 2006799 C1 RU2006799 C1 RU 2006799C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screens
raster
main
screen
distance
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Алексеев
Борис Николаевич Глебов
Николай Петрович Елисеев
Дмитрий Валерьевич Курочкин
Валерий Михайлович Петров
Original Assignee
Евгений Александрович Алексеев
Борис Николаевич Глебов
Николай Петрович Елисеев
Дмитрий Валерьевич Курочкин
Валерий Михайлович Петров
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 Евгений Александрович Алексеев, Борис Николаевич Глебов, Николай Петрович Елисеев, Дмитрий Валерьевич Курочкин, Валерий Михайлович Петров filed Critical Евгений Александрович Алексеев
Priority to SU5029184 priority Critical patent/RU2006799C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006799C1 publication Critical patent/RU2006799C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Использование: в измерениях пространственных характеристик излучения, в частности при малых расстояниях фотометрирования. Сущность изобретения: растровый гониофотометр содержит коллиматор в виде системы параллельных непрозрачных экранов с равномерно распределенными соосными отверстиями. Коллиматор состоит из двух основных экранов и установленных между ними промежуточных экранов, за коллиматором размещается интегрирующий элемент и приемник излучения с блоком регистрации. Первый промежуточный экран установлен на расстоянии l1 от одного из основных экранов, а остальные промежуточные экраны - на расстояниях li от этого же основного экрана, при этом γl0≅ l1<l0,
Figure 00000001
где γ - отношение диаметра отверстий растра к шагу растра; l0 - расстояние между основными экранами; d - диаметр отверстий растра; i - номер промежуточного экрана (i = 2, 3, . . . ); αc,i-1 - угол, начиная с которого прекращается экранирующее действие совокупности экранов, включающей другой основной экран и промежуточные экраны до (i - 1)-го. 1 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к метрологии оптического излучения, в частности к устройствам для измерения пространственного распределения излучения с малых расстояний фотометрирования.
Известен телецентрический растровый гониофотометр для измерения светораспределения, имеющий оптический растр в виде набора непрозрачных плоских экранов с отверстиями, устройство перераспределения оптического излучения, например, в виде линзы, блок фотоприемников и узел регистрации. При этом блок фотоприемников состоит из набора фотоприемников, каждый из которых установлен по заданному направлению. Внутренние экраны растра устанавливаются на определенных расстояниях, при которых возможно одновременное измерение силы света по нескольким направлениям пространства [1] .
Недостатки данного устройства следующие: погрешность фотометрирования, особенно при больших углах отклонения лучей от оптической оси, является существенной, что связано с неизбежным увеличением аберраций в оптической системе устройства перераспределения при возрастании угла падения излучения на нее. При увеличении угла фотометрирования существенно уменьшается чувствительность прибора за счет уменьшения коэффициента пропускания оптического растра. Это приводит к необходимости использования коррекции выходных сигналов фотоприемников и затрудняет измерения в этих направлениях.
Способ выделения лучей ограничивает диапазон углов фотометрирования лишь в пределах полупространства, причем при стремлении этого угла к 90о (т. е. при широких кривых светораспределения) требуемые габаритные размеры гониофотометра стремятся к бесконечности. Кроме того, указанный гониофотометр применим только для случаев, в которых отношение γ диаметра отверстий растра к шагу растра r будет меньше 0,5, т. е. γ = d/n < 0,5.
При малом параметре γ растра гониофотометр имеет малую чувствительность (суммарная площадь отверстий меньше непрозрачных участков экранов), а также существенно возрастает расстояние фотометрирования, при котором дискретность растра не оказывает влияния на точность измерения.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является гониофотометр, содержащий коллиматор в виде оптического растра, интегрирующий элемент, приемник излучения и блок усиления и регистрации сигналов [2] . Расчетное угловое разрешение, характеризуемое углом αo гониофотометра, определяется отношением диаметра отверстий к расстоянию между основными экранами оптического растра. Количество и положение промежуточных экранов определяются из условия экранирования пучков лучей, распространяющихся через отверстия основных экранов, не лежащие на одной оси, по направлениям, отклоняющимся от направления фотометрирования на угол, превышающий αo, вплоть до максимального угла отклонения лучей исследуемого объекта (светового прибора) от направления фотометрировния.
Недостатком данного гониофотометра являются большое количество промежуточных экранов, необходимых для надежной экранировки лучей, отклоняющихся от заданного направления на угол, превышающий αo . Это приводит к возрастанию массы коллиматора, повышаются требования к точности установки промежуточных экранов, что усложняет конструкцию гониофотометра. Существует погрешность гониофотометра, обусловленная рассеянием света на отверстиях экранов. Кроме того, чувствительность гониофотометра не всегда достаточна, например, при его градуировке с помощью светоизмерительных ламп.
Целью изобретения является упрощение конструкции, уменьшение погрешности фотометрирования и расширение диапазона измерения.
На фиг. 1 показана оптическая схема гониофотометра; на фиг. 2 - сечение гониофотометра с фокусирующей линзой в качестве интегрирующего элемента, проходящее через оси двух ближайших отверстий одного экрана растра; на фиг. 3 - то же, с использованием в качестве интегрирующего элемента зеркально-отражающей поверхности и расположением приемника излучения на оптической оси гониофотометра; на фиг. 4 - то же, что и фиг. 3, но с внеосевым расположением приемника излучения; на фиг. 5 - ход лучей в сечении, проходящем через оси ближайших отверстий основного экрана коллиматора, при использовании линзы в качестве интегрирующего элемента (промежуточные экраны не показаны).
Гониофотометр (см. фиг. 1), предназначенный для фотометрирования излучающих объектов, например светового прибора 1, содержит коллиматор 2 с оптическим растром, интегрирующий элемент 3, приемник 4 излучения и блок 5 регистрации. Имеется также поворотный узел 6 гониофотометра.
Оптический растр коллиматора (см. фиг. 2) имеет два основных экрана 7 и систему промежуточных экранов 8. В качестве интегрирующего элемента - собирающая линза (фиг. 2) или зеркально-отражающая поверхность при осевом расположении приемника излучения (фиг. 3) или зеркально-отражающая поверхность, но при внеосевом расположении приемника излучения (фиг. 4).
Рассмотрим ход лучей, прошедших через отверстия основных экранов коллиматора (фиг. 5), где d - диаметр отверстий растра; h - расстояние между центрами ближайших отверстий; lо - расстояние между основными экранами.
Расстояние h является, по существу, шагом растра. Структура растра может быть такова, что расстояние между соседними отверстиями различно. Поэтому здесь и в дальнейшем шаг растра определяется как расстояние между центрами ближайших отверстий растра.
Пучки лучей с направлениями, соответствующими углам ( α01'), ( α1''-α2'). . , вошедшие через один из основных экранов в точке А, не выйдут из коллиматора, так как будут экранированы непрозрачными участками другого основного экрана. Пучки же лучей с направлениями, соответствующими углам (0- αo), ( α1'-α1''), ( α2'-α2''). . . . . , при отсутствии системы промежуточных экранов выйдут через отверстия другого основного экрана.
Если в качестве интегрирующего элемента 3 используется собирающая линза, то пучки лучей, прошедшие через оптический растр коллиматора 2, будут пересекать фокальную плоскость линзы в разных точках. При установке приемника 4 излучения на оптической оси гониофотометра в фокальной плоскости линзы расположение промежуточных экранов выбирается таким образом, что экранируются пучки лучей, отклоняющиеся от направления фотометрирования на углы от αo до αпр. При этом αпр равен сумме максимального углового размера αф приемника излучения, наблюдаемого с поверхности фокусирующей линзы (в общем случае - с поверхности интегрирующего элемента γ и угла αa, определяемого рассеянием света и аберрациями фокусирующей системы).
В гониофотометре каждый i-й промежуточный экран оптического растра коллиматора устанавливают на некотором расстоянии от одного из основных экранов, определяемом с учетом экранирующего действия совокупностью всех экранов от другого основного экрана до (i-1)-го промежуточного. Рассмотрение геометрии расположения основных и промежуточных экранов в гониофотометре, в котором реализуются вышеуказанные функциональные требования к экранам оптического растра, позволяет установить следующие ограничения.
Первый промежуточный экран отстоит от одного из основных экранов на расстоянии l1, при этом
γlo ≅ l1 < lo , (1) где l0 - расстояние между основными экранами, а все последующие промежуточные экраны отстоят от этого же основного экрана на расстояние li, определяемое условием
Figure 00000003
(2) где i - номер промежуточного экрана (i = 2, 3, 4. . . ); αi-1} - угол, начиная с которого прекращается экранирующее действие совокупности экранов, включающей другой основной экран и промежуточные экраны до (i-1)-го.
В случае использования в растровом гониофотометре в качестве интегрирующего элемента фокусирующей системы местоположение последнего промежуточного экрана определяется расстоянием l' от того же самого основного экрана оптического растра, что и ранее, при этом
lo
Figure 00000004
l′≅
Figure 00000005
Figure 00000006
lo. (3)
При выполнении условий (1), (2) количество экранов по сравнению с известным устройством может быть уменьшено, прежде всего за счет того, что при определении местоположения каждого промежуточного экрана учитывается совместное экранирующее действие всей совокупности предшествующих экранов, включающей один из основных экранов и промежуточные экраны до (i-1)-го включительно. Выполнение условия (3), справедливо при использовании фокусирующей системы, обеспечивает еще большее уменьшение количества экранов, а следовательно, и упрощение конструкции. Кроме того, при этом увеличивается чувствительность гониофотометра, что связано с концентрацией прошедшего через коллиматор излучения на приемнике излучения, а также значительно уменьшается погрешность, вызванная влиянием рассеянного света. (56) 1. Авторское свидетельство СССР N 1315827, кл. G 01 J 1/04, 1984.
2. Frederiksen E. Onidirectional sensitive photometer II Light and Lighting, 1967, vol. 60, N 2, р. 46-48.

Claims (2)

1. ГОНИОФОТОМЕТР, содержащий расположенные последовательно по ходу излучения коллиматор с оптическим растром, выполненным в виде системы параллельных непрозрачных экранов, включающей входной и выходной основные экраны и установленные между ними промежуточные экраны, в каждом из которых выполнены равномерно распределенные отверстия, соосные между собой, интегрирующий элемент, приемник излучения с блоком регистрации и поворотный узел гониофотометра, отличающийся тем, что первый промежуточный экран установлен на расстоянии l1 от одного из основных экранов, а остальные промежуточные экраны - на расстоянии li от этого же основного экрана, удовлетворяющих условиям
γ l0≅l1<l0 ,
Figure 00000007
Figure 00000008

где γ - отношение диаметра отверстий растра к шагу растра;
l0 - расстояние между основными экранами;
d - диаметр отверстий растра,
i - номер промежуточного экрана (i = 2, 3, . . . ),
α,i-1} - угол, начиная с которого прекращается экранирующее действие совокупности экранов, включающей другой основной экран и промежуточные экраны до (i - 1)-го.
2. Гониофотометр по п. 1, отличающийся тем, что интегрирующий элемент выполнен в виде фокусирующей системы, при этом последний промежуточный экран установлен на расстоянии l1 от первого основного экрана, определяемом из условия
Figure 00000009
lo≅ l′≅
Figure 00000010
Figure 00000011
lo
где α0 - максимальный угол, под которым лучи проходят через соосные отверстия основных экранов оптического растра;
αпp - продольный угол отклонения от направления фотометрирования лучей, равный сумме максимального углового размера αф приемника излучения, наблюдаемого с поверхности интегрирующего элемента и угла αа определяемого рассеянием света и аберрациями фокусирующей системы.
SU5029184 1992-01-30 1992-01-30 Гониофотометр RU2006799C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5029184 RU2006799C1 (ru) 1992-01-30 1992-01-30 Гониофотометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5029184 RU2006799C1 (ru) 1992-01-30 1992-01-30 Гониофотометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006799C1 true RU2006799C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21597813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5029184 RU2006799C1 (ru) 1992-01-30 1992-01-30 Гониофотометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006799C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675211C1 (ru) * 2018-02-26 2018-12-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" Способ измерения кривой силы света малогабаритных излучателей со сложной структурой пучка
RU202350U1 (ru) * 2020-06-05 2021-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника" Гониофотометр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2675211C1 (ru) * 2018-02-26 2018-12-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" Способ измерения кривой силы света малогабаритных излучателей со сложной структурой пучка
RU202350U1 (ru) * 2020-06-05 2021-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника" Гониофотометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0498644B1 (en) High sensitive multi-wavelength spectral analyzer
US4993834A (en) Spectrometer for the simultaneous measurement of intensity in various spectral regions
CN100494924C (zh) 光谱测量仪
JP4960255B2 (ja) ガンマ線撮像装置
EP0449442A1 (en) Stray radiation compensation
JP2000512764A (ja) 物体の内部構造及び組成を判定する際に小角トポグラフィ的方法を用いる検査装置
RU2582884C2 (ru) Датчик для проверки ценных документов
US8369480B2 (en) Dual isotope notch observer for isotope identification, assay and imaging with mono-energetic gamma-ray sources
JPH038686B2 (ru)
JPH0372225A (ja) アパーチャ形状を決める方法
EP0487189B1 (en) Particle diameter and velocity measuring apparatus
RU2006799C1 (ru) Гониофотометр
US20120105847A1 (en) Spectrometric measurement system and method for compensating for veiling glare
JPH06331543A (ja) 浮遊粒子濃度計測装置
JP2710352B2 (ja) 紫外線計
JP2851319B2 (ja) 放射線計測装置の放射線検出部
US3932762A (en) Apparatus for measuring radiation angle dependence
DE19647632C1 (de) Infrarot-Gasanalysator
US7194067B2 (en) X-ray optical system
JP2668948B2 (ja) 光センサー
SU1213357A1 (ru) Колориметр
US4165181A (en) Optical arrangement in spectrophotometers
RU2072515C1 (ru) Многоканальный рентгеновский анализатор элементного состава
SU1009425A1 (ru) Устройство дл рентгенометрии
SU1441278A1 (ru) Способ измерени показател преломлени прозрачных стержней