RU2070717C1 - Базисный фотометр - Google Patents

Базисный фотометр Download PDF

Info

Publication number
RU2070717C1
RU2070717C1 RU93011375A RU93011375A RU2070717C1 RU 2070717 C1 RU2070717 C1 RU 2070717C1 RU 93011375 A RU93011375 A RU 93011375A RU 93011375 A RU93011375 A RU 93011375A RU 2070717 C1 RU2070717 C1 RU 2070717C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
receiver
processing unit
inputs
Prior art date
Application number
RU93011375A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93011375A (ru
Inventor
Ю.М. Гончаров
О.А. Волков
Р.А. Круглов
С.М. Персин
Original Assignee
Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова
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 Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова filed Critical Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова
Priority to RU93011375A priority Critical patent/RU2070717C1/ru
Publication of RU93011375A publication Critical patent/RU93011375A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070717C1 publication Critical patent/RU2070717C1/ru

Links

Abstract

Использование: изобретение относится к технике измерения фотометрических параметров и предназначено для измерения прозрачности атмосферы на аэродроме. Сущность изобретения: фотометр содержит излучатель, два приемника световых импульсов, расположенных на противоположных концах базисной линии, коаксиальный кабель, блок обработки электрических сигналов, включающий масштабный усилитель, коммутатор и устройство нормирования амплитуд сигналов, имеющее три входа и два выхода, измерительные трассы для первого и второго приемников пространственно совмещены по их длине, приводится электрическая схема фотометра. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения фотометрических параметров и предназначено, преимущественно, для измерения прозрачности атмосферы на аэродроме.
К основным средствам, предназначенным для измерения прозрачности атмосферы на аэродроме, относятся базисные фотометры (трансмиссометры). Известны два варианта реализации базисных фотометров. В первом варианте на одном конце базисной линии прибора установлен блок источника света, на другом приемник света [1] Второй вариант отличается тем, что на одном конце базисной линии установлен блок приемоизлучателя, а на другом отражатель света [2]
Недостатком обоих вариантов реализации является ограниченный диапазон измерения прозрачности (коэффициента светопропускания). Прототипом предполагаемого изобретения выбран базисный фотометр [2] содержащий источник и приемник световых импульсов, а также блок обработки электрических сигналов, установленные на одном конце базисной линии, отражатель света, установленный на другом конце базисной линии, при этом оптический вход приемника световых импульсов связан с источником световых импульсов через измеряемую среду и отражатель света, электрический выход приемника световых импульсов соединен со входом блока обработки электрических сигналов, выход которого предназначен для подключения к проводному каналу связи с целью передачи измерительной информации и на устройство отображения или систему автоматизированного сбора и обработки метеоинформации. Благодаря двухкратному прохождению светового сигнала через измеряемую среду (в прямом до отражателя и обратном к блоку приемоизлучателя направлении) удается в два раза уменьшить длину базисной линии прибора при сохранении длины измерительной трассы и верхнего предела измерения.
Недостатком прототипа является ограниченный диапазон измерения коэффициента светопропускания в нижнем участке шкалы. Расширение диапазона измерения в сторону низких значений прозрачности возможно лишь при уменьшении длины базисной линии, что пропорционально ограничивает верхней предел измерения.
Задача, на решение которой направлено изобретение, расширение диапазона измерений коэффициента светопропускания. Сущность изобретения состоит в том, что базисный фотометр, содержащий установленные на одном конце базисной линии источник и первый приемник световых импульсов, а также блок обработки электрических сигналов, и отражатель света, установленный на противоположном конце базисной линии; оптический вход первого приемника связан с источником световых импульсов через отрезок измерительной трассы, проходящий через измеряемую среду и отражатель, электрический выход приемника соединен с первым входом блока обработки, второй вход которого электрически связан с источником световых импульсов, выход блока обработки связан с первым его входом через устройство нормирования амплитуд сигналов, дополнительно содержит второй приемник световых импульсов, установленный на противоположном от излучателя конце базисной линии, коаксиальный кабель, масштабный усилитель, электронный коммутатор, блок обработки электрических сигналов имеет дополнительный третий вход, при этом оптический вход второго приемника связан с источником световых импульсов через отрезок измерительной трассы, а электрический выход с дополнительным входом блока обработки электрических сигналов через коаксиальный кабель и масштабный усилитель так, что измерительные трассы для первого и второго приемников пространственно совмещены по всей их длине, выход блока обработки связан с первым его входом через коммутатор и первый выход устройства нормирования сигналов, который соединен с первым входом электронного коммутатора, второй вход которого подключен ко второму выходу устройства нормирования сигналов, сопряженному с третьим его входом, который является дополнительным входом блока обработки, выход коммутатора является выходом базисного фотометра, который соединен с одним из входов коммутатора в зависимости от управляющего сигнала на его входе.
Совокупность существенных признаков достаточна для решения поставленной задачи. Введение в фотометр дополнительно второго приемника, установленного на противоположном от излучателя конце базисной линии и дополнительного входа в блок обработки и коммутатора электрических сигналов, коаксиального кабеля и масштабного усилителя, обеспечивающих электрическую связь с блоком обработки, позволяет на порядок величины расширить диапазон измерения коэффициента светопропускания и таким образом повысить точность определения дальности видимости.
На фиг.1 приведена схема предложенного устройства.
Устройство содержит источник излучения 1 и первый приемник 2 световых импульсов, блок обработки электрических сигналов 3 и масштабный усилитель 4, установленные на одном конце базисной линии, отражатель 5 и второй приемник световых импульсов 6, электрически связанный с блоком обработки 3 через коаксиальный кабель l, оптический вход (2а) первого приемника световых импульсов связан с источником световых импульсов через отрезок измерительной трассы (L) и отражатель 5, установленный на расстоянии l/2 от излучателя 1, оптический вход второго приемника световых импульсов 6а связан с источником световых импульсов через отрезок измерительной трассы l/2, равный длине базисной линии прибора, электрический выход первого приемника подключен к первому входу 7 блока обработки 3, электрический выход второго приемника подключен ко второму входу 8 блока обработки 3 через масштабный усилитель 4, третий вход 9 блока обработки электрически связан с источником световых импульсов 1.
Блок обработки содержит коммутатор электрических сигналов 10, устройство нормирования сигналов 11, сравнивающее устройство 12. Входы коммутатора подключены к выходам 7/9 и 8/9 устройства 11, входы сравнивающего устройства 12 соединены со входами 8/9 и 7/8 устройства нормирования сигналов 11.
Входы 7,8 и 9 устройства 11 являются входами блока обработки 3, выходом которого является выход коммутатора 10. Выход 13 сравнивающего устройства 12 подключен к управляющему входу масштабного усилителя 4.
Устройство работает следующим образом. Источник световых импульсов 1 формирует световой поток в направлении отражателя 5. Одновременно электрические сигналы, пропорциональные интенсивности излучаемых импульсов, поступают на вход 9 блока обработки 3. Отражатель 5 возвращает световые импульсы на первый приемник 2. В блоке обработки 3 устройство нормирования сигналов 11 измеряет отношение амплитуд сигналов, ослабленных измеряемой средой на отрезке трассы, равном удвоенной длине базисной линии, к амплитудам излучаемых импульсов. Дополнительно устройство 11 измеряет отношение амплитуд сигналов на входе 8, полученных от второго приемника 6, ослабленных измеряемой средой на отрезке трассы, равном длине базисной линии, к амплитудам излучаемых импульсов. На вход 8 блока обработки 3 сигналы от второго приемника 6 поступают после прохождения по коаксиальному кабелю l и каналу масштабного усилителя 4. При относительно высокой прозрачности измеряемой среды уровни нормированных сигналов, поступающих от обоих приемников, будут практически одинаковы.
По мере ухудшения прозрачности среды уровень сигналов, поступающих от первого приемника, уменьшается быстрее по отношению к сигналам от второго приемника. При большой оптической плотности среды сигнал от первого приемника становится слишком малым для того, чтобы выполнять приемлемые по точности измерения. Сигнал на выходе второго приемника оказывается заметно больше, что и позволяет расширить нижний предел измерения. Например, в случае, когда сигнал на выходе первого приемника уменьшается до 1% своей исходной величины, соответствующей высокой прозрачности среды, сигнал на выходе второго приемника оказывается на порядок величины больше и составляет 10% исходной величины. Это объясняется тем, что сигнал, прежде чем он будет принят первым приемником, пройдет измеряемую среду дважды в прямом и обратном направлении, в то время как сигнал, принятый вторым приемником, пройдет через измеряемую среду лишь в одном направлении. Измеренное значение коэффициента пропускания в первом случае равно квадрату коэффициента пропускания во втором случае, то есть K1=K 2 2 . Если, например, K2 0,1, то K1 0,01. Таким образом, при заданной погрешности измерения оказывается возможным на порядок величины расширить диапазон измерения коэффициента светопропускания. В зависимости от сигнала на управляющем входе блока обработки на выход прибора поступает сигнал, пропорциональный K1 или K2. Блок обработки, кроме того, выполняет непрерывный контроль достоверности измерений путем сравнения сигналов, поступающих от первого и второго приемников после их нормирования в устройстве 11.
Контроль достоверности измерений в предложенном устройстве возможен благодаря пространственному совмещению основной (L) и дополнительной (L/2) измерительных трасс, ограниченных базисной линией прибора (L/2). Световой импульс проходит один и тот же отрезок среды на обеих измерительных трассах. Блок обработки выполняет контроль достоверности с помощью сравнивающего устройства 12, на входы которого поступают сигналы с выходов 8/9 и 7/8 устройства нормирования сигналов 11. На своем выходе 7/8 устройство 11 формирует сигнал, пропорциональный отношению уровней сигналов на его основном и дополнительном входах, то есть сигнал, равный отношению Косн(L)/Кдоп(L/2). При этом на выходе 8/9 имеется сигнал, пропорциональный Kдоп(L/2). Указанные сигналы действуют на входах сравнивающего устройства 12, выход которого 13 соединен с управляющим входом масштабного усилителя 4. Коэффициент передачи масштабного усилителя устанавливается благодаря действию этой обратной связи таким, чтобы обеспечивалось равенство сигналов на входах сравнивающего устройства 12, то есть:
Косн(L)/Kдоп(L/2) Kдоп(L/2)
Выполнение этого равенства возможно в случае равенства
Косн(L/2) Kдоп(L/2),
то есть в случае идентичности коэффициентов передачи элементов в обоих измерительных каналах. Если, например, коэффициент передачи второго фотоприемника изменяется под воздействием дестабилизирующих факторов, то это изменение будет автоматически скомпенсировано блоком обработки.

Claims (2)

1. Базисный фотометр, содержащий установленные на одном конце базисной линии источник излучения и первый приемник световых импульсов, а также блок обработки электрических сигналов, включающий устройство нормирования амплитуд сигналов (на два входа) и коммутатор каналов, и отражатель света, установленный на противоположном конце базисной линии, оптический вход первого приемника связан с источником световых импульсов через отрезок измерительной трассы и отражатель, электрический выход приемника соединен с первым входом устройства нормирования амплитуд сигналов, второй вход которого электрически связан с источником световых импульсов, выход блока обработки соединен с выходом устройства нормирования амплитуд сигналов через коммутатор каналов и является выходом фотометра, отличающийся тем, что он дополнительно содержит второй приемник световых импульсов, установленный на противоположном источнику излучения конце базисной линии, коаксиальный кабель, в блок обработки введен масштабный усилитель, устройство нормирования амплитуд имеет дополнительный третий вход и второй выход, при этом оптический вход второго приемника связан с источником излучения через отрезок измерительной трассы, а электрический выход с дополнительным входом устройства нормирования амплитуд через коаксиальный кабель и масштабный усилитель так, что измерительные трассы для первого и второго приемников световых импульсов пространственно совмещены по всей их длине, второй выход устройства нормирования амплитуд сигналов сопряжен с вторым и третьим (дополнительными) его входами и подключен к второму входу коммутатора.
2. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что блок обработки содержит сравнивающее устройство на два входа, один из которых соединен с выходом устройства нормирования амплитуд сигналов, сопряженным с вторым и третьим его входами, устройство нормирования сигналов имеет третий выход, сопряженный с третьим и первым его входами, соединенный с другим входом сравнивающего устройства, масштабный усилитель имеет управляющий вход, соединенный с выходом сравнивающего устройства.
RU93011375A 1993-03-03 1993-03-03 Базисный фотометр RU2070717C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93011375A RU2070717C1 (ru) 1993-03-03 1993-03-03 Базисный фотометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93011375A RU2070717C1 (ru) 1993-03-03 1993-03-03 Базисный фотометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93011375A RU93011375A (ru) 1995-02-27
RU2070717C1 true RU2070717C1 (ru) 1996-12-20

Family

ID=20138110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93011375A RU2070717C1 (ru) 1993-03-03 1993-03-03 Базисный фотометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070717C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202010016707U1 (de) 2010-12-17 2011-03-24 Gershman, Arkadij Das Gerät für die Instrumentalbestimmung der Sichtweite
DE202010016708U1 (de) 2010-12-17 2011-05-26 Gershman, Arkadij, 30559 Sichtweitenmeßgerät mit dem Lichtstrahler und Diversitylichtempfang
DE102010026800A1 (de) 2010-07-10 2012-01-12 Arkadij Gershman Das Verfahren und die Einrichtung für die Instrumentalbestimmung der Sichtweite
DE102010018409A1 (de) 2010-04-13 2012-06-14 Arkadij Gershman Verfahren zur Sichtweitenmessung und die Einrichtung um es realisieren

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ковалев В.А. Видимость в атмосфере и ее определение.- Л.: Гидрометеоиздат, 1988, с.83. Приборы и установки для метеорологических измерений на аэродромах. / Под ред. Л.П.Афиногенова и др.- Л.: Гидрометеоиздат, 1981, с.35 - 40. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010018409A1 (de) 2010-04-13 2012-06-14 Arkadij Gershman Verfahren zur Sichtweitenmessung und die Einrichtung um es realisieren
DE102010026800A1 (de) 2010-07-10 2012-01-12 Arkadij Gershman Das Verfahren und die Einrichtung für die Instrumentalbestimmung der Sichtweite
DE202010016707U1 (de) 2010-12-17 2011-03-24 Gershman, Arkadij Das Gerät für die Instrumentalbestimmung der Sichtweite
DE202010016708U1 (de) 2010-12-17 2011-05-26 Gershman, Arkadij, 30559 Sichtweitenmeßgerät mit dem Lichtstrahler und Diversitylichtempfang

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Richmond A modulated scattering technique for measurement of field distributions
US5057848A (en) Broadband frequency meter probe
US5708500A (en) Multimode optical time domain reflectometer having improved resolution
US4606632A (en) Method of measuring impulse durations, error locations and attenuation (or absorption) on cables and lightwave conductors
CN106053391A (zh) 一种浊度测量方法、装置及浊度计
US4128339A (en) Automatically-adjusting photometer
US4091327A (en) Broadband isotropic antenna with fiber-optic link to a conventional receiver
US5963313A (en) Optical time domain reflectometer with bandwidth correction
US3728620A (en) Transmission line fault indicator and locator utilizing variable frequency source coupled to one end of line
RU2070717C1 (ru) Базисный фотометр
US5804976A (en) Device for determining the ratio of substances
US5087808A (en) Combined optical power and noise meter
US3428796A (en) Concentration computer with logarithmic computation of photometric apparatus readings
CN111366967A (zh) 一种强辐射场的辐照剂量率测量系统和方法
US5801818A (en) Active reflex optical range finder
CN106768351A (zh) 红外探测器单模多变的响应度测试系统和方法
WO1989012806A3 (fr) Dispositif pour mesurer la puissance de rayonnement de lasers
CN105301674B (zh) 气象光学视程检测装置
CN1165952A (zh) 束外激光功率、能量测量法
EP0298584B1 (en) Monitoring equipment using transmitted light
JPS62137503A (ja) 部品又は試験片の大きさの精度の光学的検査方法及び装置
CN215728414U (zh) 电压检测装置及电压检测电路
JP2717410B2 (ja) 光復調器
JPS5915089Y2 (ja) レ−ザ出力監視装置
RU93011375A (ru) Базисный фотометр

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120304