RU2069842C1 - Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации - Google Patents

Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации Download PDF

Info

Publication number
RU2069842C1
RU2069842C1 SU5024747A RU2069842C1 RU 2069842 C1 RU2069842 C1 RU 2069842C1 SU 5024747 A SU5024747 A SU 5024747A RU 2069842 C1 RU2069842 C1 RU 2069842C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetector
tube
diameter
round
solar radiation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.Н. Ардасенов
Н.П. Шоромов
Original Assignee
МП НТК "Вулкан"
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 МП НТК "Вулкан" filed Critical МП НТК "Вулкан"
Priority to SU5024747 priority Critical patent/RU2069842C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069842C1 publication Critical patent/RU2069842C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Использование: в метеорологии. Сущность изобретения: устройство содержит тубус, круглый и кольцевой фотоприемники, при этом диаметр кольцевого фотоприемника связан с длиной тубуса и угловой высотой Солнца соотношением:
Figure 00000001

где D - внешний диаметр кольцевого фотоприемника, l - длина тубуса, Φ - угловая высота Солнца, d - диаметр круглого фотоприемника. 4 ил.

Description

Техническое решение относится к области метеорологии, а также физики и химии атмосферы и предназначено для определения интенсивностей потоков прямой и рассеянной солнечной радиации.
Известны устройства для измерения потоков прямой и рассеянной солнечной радиации, содержащие заслонку, рассеиватель и фотоприемники [1]
К недостаткам известных аналогов относятся сложность конструкции и пониженная надежность работы, обусловленная необходимостью в системах слежения (наведения) за Солнцем.
Эти недостатки уменьшены в устройстве для измерения потоков прямой и рассеянной солнечной радиации [2] содержащем круглый фотоприемник и цилиндрический тубус, расположенный над фотоприемником, размеры которого связаны с максимально возможной высотой Солнца соотношением:
Figure 00000004
(1)
где Φ максимальная высота Солнца;
d диаметр тубуса;
l длина тубуса.
К недостаткам этого устройства (прототипа) также относятся сложность конструкции и пониженная надежность его работы, обусловленная наличием в устройстве заслонки с механизмом ее открытия и закрытия (2).
Целью технического решения является устранение указанных недостатков, а именно упрощение конструкции устройства и повышение надежности его работы путем устранения механических узлов в виде заслонки и механизма.
Указанная цель достигается тем, что устройство для радиозондовых измерений прямой и рассеянной радиации, содержащее круглый фотоприемник и цилиндрический тубус, расположенный над фотоприемником, размеры которого определены из соотношения (1), снабжено дополнительно кольцевым фотоприемником, с внутренним диаметром, равным диаметру круглого фотоприемника, который в свою очередь равен диаметру цилиндрического тубуса, причем круглый фотоприемник расположен внутри кольцевого фотоприемника в одной плоскости и оба фотоприемника направлены в одну сторону, при этом основание тубуса расположено по месту сопряжения обоих фотоприемников перпендикулярно основанию.
Та же цель достигается в устройстве, в котором оба фотоприемника выполнены полупроводниковыми и объединены общей подложкой, а приемные поверхности круглого и кольцевого фотоприемников разделены электрически изолирующей бороздкой. А также в устройстве, в котором внешний диаметр кольцевого фотоприемника связан с размером тубуса соотношением:
Figure 00000005
(2)
где D внешний диаметр кольцевого фотоприемника;
d диаметр круглого фотоприемника;
l длина тубуса;
Φ угловая высота Солнца.
Отличительные признаки кольцевой фотоприемник вокруг круглого фотоприемника с тубусом для измерения прямой и рассеянной радиации не известны. Но их наличие позволяет решить поставленную задачу измерять раздельно потоки радиации, и в то же время отказаться от механических узлов, что позволяет достичь поставленной цели упрощение конструкции и повышение надежности.
Таким образом отличительные признаки являются существенными, а совокупность признаков обладает новизной.
На фиг.1 представлен внешний вид устройства для радиозондовых измерений прямой и рассеянной солнечной радиации. На фиг.2 и 3 показано устройство в разрезе: с двумя фотоприемниками, с общей основой (подложкой) фотоприемников; на фиг.4 соотношение размеров.
Устройство для радиозондовых измерений прямой и рассеянной солнечной радиации содержит тубус 1, круглый фотоприемник 2, кольцевой фотоприемник 3 и электроды фотоприемников 4. Тубус 1 направлен вертикально вверх, а поверхности фотоприемников 2 и 3 расположены в одной горизонтальной плоскости.
Примером конкретного исполнения может быть следующий.
Длина тубуса l=1,5 см, его диаметр d=1 см. В качестве фотоприемника использован полупроводниковый фотоэлемент, вырабатывающий под действием света ЭДС, выполненный в виде шайбы диаметром 2 см. Внутренность тубуса зачернена с тем, чтобы не было бликов света. На поверхности шайбы процарапана борозда. К верхним поверхностям фотоприемников (фиг.3) прикреплены электроды 4. К нижней поверхности прикреплен и общий электрод.
Устройство работает следующим образом.
Ориентируют тубус вертикально вверх. На круглый фотоприемник 2 через тубус 1 попадает только рассеянная радиация, поскольку из соотношения его размеров прямая солнечная радиация не доходит до основания тубуса. На кольцевой фотоприемник 3 попадает как прямая, так и рассеянная радиация. Вследствие симметричности относительно центральной оси тубуса тень при повороте Солнца вокруг оси занимает одну площадь, что достигается при выполнении соотношения 2, которое следует из рисунка на фиг.3.
Таким образом, имея два сигнала о рассеянной и с рассеянной вместе с прямой радиацией можно легко вычислить, зная соотношение размеров и градуировочные коэффициенты, вычислить прямую и рассеянную радиации раздельно.
Технико-экономическая эффективность устройства по сравнению с прототипом заключается в удешевлении изделия на базе этого устройства. Так у прототипа имеется полусферический рассеиватель и заслонка с механизмом стоимостью в серийном производстве 10 руб. и выше. Тогда как кольцевой фотоприемник в техническом решении в серийном производстве, особенно в случае выполнения на одной подложке с круглым фотоприемником не превысит 5 руб.
Таким образом, при потребности в устройствах около 1000 штук в год годовой экономический эффект составит 5000 рублей.

Claims (1)

  1. Устройство для радиозондовых измерений прямой и рассейной солнечной радиации, содержащее круглый прямой и рассейной солнечной радиации, содержащее круглый фотоприемник и расположенный над фотоприемником цилиндрический тубус, отношение диаметра которого к длине больше котангенса угловой высоты Солнца, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции устройства и повышения надежности работы за счет устранения механических элементов и узлов, оно снабжено дополнительным кольцевым фотоприемником с внутренним диаметром, равным диаметру круглого фотоприемника, диаметр которого в свою очередь равен диаметру тубуса, причем круглый фотоприемник расположен внутри кольцевого в одной плоскости и оба фотоприемника направлены в одну сторону, при этом основание тубуса расположено по месту сопряжения фотоприемников, а диаметр кольцевого фотоприемника связан с длиной тубуса и угловой высотой Солнца соотношением
    Figure 00000006

    где D внешний диаметр кольцевого фотоприемника;
    l длина тубуса;
    Φ угловая высота Солнца;
    d диаметр круглого фотоприемника.
SU5024747 1992-01-10 1992-01-10 Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации RU2069842C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024747 RU2069842C1 (ru) 1992-01-10 1992-01-10 Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5024747 RU2069842C1 (ru) 1992-01-10 1992-01-10 Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2069842C1 true RU2069842C1 (ru) 1996-11-27

Family

ID=21595620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5024747 RU2069842C1 (ru) 1992-01-10 1992-01-10 Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069842C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011139279A1 (en) * 2010-05-06 2011-11-10 Li-Cor, Inc. Direct, diffuse, and total radiation sensor
EP2554836A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-06 Alstom Wind, S.L.U. Shadow flicker measurement system, wind turbine comprising such a system, and control method using such a system
RU2677075C1 (ru) * 2018-04-02 2019-01-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Способ измерения характеристик солнечного излучения многоэлементным датчиком
RU2682590C1 (ru) * 2018-03-07 2019-03-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Способ измерения характеристик солнечного излучения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Стернзат М.С. Метеорологические приборы и измерения.- Л.: ГМИ, 1978 с. 165-176. Авторское свидетельство СССР N 001775, кл. G 01 J 1/34, 1988. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011139279A1 (en) * 2010-05-06 2011-11-10 Li-Cor, Inc. Direct, diffuse, and total radiation sensor
EP2554836A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-06 Alstom Wind, S.L.U. Shadow flicker measurement system, wind turbine comprising such a system, and control method using such a system
WO2013017648A3 (en) * 2011-08-03 2013-05-23 Alstom Wind, S.L.U. Shadow flicker measurement system, wind turbine comprising such a system, and control method using such a system
RU2682590C1 (ru) * 2018-03-07 2019-03-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Способ измерения характеристик солнечного излучения
RU2677075C1 (ru) * 2018-04-02 2019-01-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Способ измерения характеристик солнечного излучения многоэлементным датчиком

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3880528A (en) Light probe
JPS5345119A (en) Solid state pickup element
JP2001514736A (ja) 四分円光検出器
RU2069842C1 (ru) Устройство для радиозондовых измерений прямой рассеянной солнечной радиации
US5471053A (en) Light collector
US5568304A (en) Optical receiver for modulated light
JPS539491A (en) Photo semiconductor device
US6127676A (en) Photo sensing device with means to eliminate light beam interference
JPS5646574A (en) Photoelectric converter
RU2029256C1 (ru) Устройство для измерения концентрации атмосферного озона
JPS54134992A (en) Semiconductor device
TWI746533B (zh) 太陽能追蹤裝置及用於定位其之方法
US2836098A (en) Cosine-corrected light meters
US3808424A (en) Signal lamp
JPS5310487A (en) Location of ultrasonic probe and device therefor
JPS54121664A (en) Optical detecting device
CN106066170B (zh) 一种基于光电转换器的太阳敏感器及其测量方法
JPS6486575A (en) Superconducting device
SU125916A1 (ru) Фотометр
JPS626295B2 (ru)
JPH0338884A (ja) 半導体装置の遮光構造
SU1456717A1 (ru) Фотодатчик ориентации
JPS51120186A (en) Radiation solid photographing device
JPS54109461A (en) Testing method of directive light source
JPS545686A (en) Light-coupled semiconductor device