RU2098778C1 - Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2098778C1
RU2098778C1 SU5068499A RU2098778C1 RU 2098778 C1 RU2098778 C1 RU 2098778C1 SU 5068499 A SU5068499 A SU 5068499A RU 2098778 C1 RU2098778 C1 RU 2098778C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
images
radius
time
eoz
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.А. Омаров
Ш.Ш. Эльдаров
И.В. Якубов
Original Assignee
Дагестанский государственный 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 Дагестанский государственный университет filed Critical Дагестанский государственный университет
Priority to SU5068499 priority Critical patent/RU2098778C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098778C1 publication Critical patent/RU2098778C1/ru

Links

Landscapes

  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: изобретение может быть использовано при исследовании динамики быстро протекающих процессов. Сущность изобретения: фотоприемником преобразовывают исследуемый световой сигнал в электрический, им запускают генератор задержанных импульсов и формируют при этом два последовательных во времени импульса напряжения, которые подают на генератор, открывающие два несовмещенных электрооптических затвора, снабженных фотоприставками, а фоторегистрацию объекта в два последовательных момента времени, на основе которой расчетным способом определяют радиус формирования и скорость расширения, производят при помощи делителя светового потока на два одинаковых по сечению потока. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано при исследовании динамики быстропротекающих процессов.
Известен способ измерения линейного размера тела [1] где размер тела определяют по числу строк между вершинами клиньев, полученных сложением проекции тела с проекцией маски на фотослое передающей трубки.
Недостатком способа является необходимость выбора ширины маски равной размеру изображения проекции тела и отсутствие возможности исследования структуры тела свечения.
Известно также устройство для измерения размеров светящихся объектов, которое содержит объектив, строящий изображение, в плоскости изображения установлен входной торец волоконно-оптического преобразователя, по которому световой сигнал поступает на фотоприемник и далее на считывающее устройство (2).
Недостатком устройства является сложное, опосредственное определение размера светящегося объекта через число импульсов, поступающих в считывающее устройство, т.е. необходимость предварительной калибровки системы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ и аппаратура для измерения размеров предметов (3), где путем сканирования по поверхности излучающего объекта фотоприемником строят энергетическое изображение, а затем энергетическое изображение преобразовывают в цифровой сигнал. Отдельно предусмотрен механизм синхронизации моментов сканирования и счета числа фотоимпульсов снимаемых фотоприемником.
Недостатком данного технического решения является усредненный характер учета зависимости цифрового сигнала от колебаний тела свечения в вертикальной плоскости.
При исследовании динамики излучающего объекта, в параметрической зависимости от начальных условий возбуждения источника излучения, например, от напряженности внешнего магнитного поля Н, на основании только измеренных значений радиусов объекта нельзя судить о скорости его развития. Дело в том, что значение радиуса излучающего объекта, измеренное в момент времени t, удовлетворяет уравнению
Rн(t)=vн(t)t+rон, (1)
где vн(t) скорость расширения объекта;
rон значение радиуса объекта, под которым он сформировался.
Как видно уравнение (1) содержит две неизвестные vн и rон, каждая из которых зависит от значения параметра Н.
Чтобы избежать эту неопределенность и повысить эффективность исследования динамики излучающего объекта, предлагается изобретение, сущность которого заключается в том, что световой поток, идущий от исследуемого излучающего объекта, разбивают на два одинаковых по сечению потока и строят изображения излучающего объекта в плоскостях между электродами двух, симметрично расположенных относительно источника, электрооптических затворов (ЭОЗ) Керра, снабженных фотоприставками. В тоже время с помощью фотоприемника, вырабатывающего электрический сигнал за счет излучения исследуемого источника, запускают генератор задержанных импульсов (ГЗИ). При этом ГЗИ выдает на генераторы открывающие ячейки Керра последовательно два сдвинутых во времени друг относительно друга импульса напряжения. В момента времени t1 и t2, соответствующие открыванию первого и второго ЭОЗ, происходит фоторегистрация излучающего объекта. Значения радиусов объекта R1 и R2, измеренные на основе фоторегистрации в моменты времени t1 и t2, сводят в систему уравнений
Figure 00000002

Решая систему из двух линейных уравнений с двумя неизвестными находят:
а) радиус формирования объекта
Figure 00000003

б) скорость расширения объекта в интервале от t1 до t2,
Figure 00000004

Таким образом, в результате фоторегистраций, осуществленных описанным выше образом, стало возможным в параметрической зависимости от начальных условий инициирования излучающего объекта определить радиус его формирования и исследовать временную зависимость скорости изменения его сечения.
При этом за счет безынерционности электрооптического затвора и большой крутизны электрических импульсов, подаваемых на ЭОЗ генераторами импульсных напряжений, исследование динамики объекта производится с большим разрешением во времени. Наличие же автоматической синхронизации между временем возбуждения источника излучения и его фотрегистрацией позволяет уменьшить время экспозиции процесса фоторегистрации.
В целом перечисленные выше достоинства способствуют повышению эффективности процесса исследования динамики излучающего объекта.
На чертеже представлено предлагаемое устройство.
Устройство для исследования динамики излучающего объекта состоит из фотоприемника 1, генератора задержанных импульсов 2, двух генераторов импульсных напряжений 3, 4, двух электрооптических затворов 5, 6, снабженных фотоприставками 7,8, собирающих линз 9,10, и полупрозрачного зеркала 11.
Устройство работает следующим образом.
На пути световых лучей, идущих от источника S, располагают фотоприемник 1, электрическим сигналом с фотоприемника запускают в момент возбуждения источника излучения ГЗИ 2, при этом ГЗИ выдает два последовательных, сдвинутых во времени друг относительно друга импульса на генератора 3, 4, открывающие ЭОЗ 5,6. С помощью полупрозрачного зеркала 11 разбивают световой поток на два одинаковых по сечению потока, а линзы 9,10 строят изображения объекта между электродами двух ЭОЗ 5,6,симметрично расположенных относительно источника и снабженных фотоприставками 7,8. В моменты открывания ЭОЗ происходит фоторегистрация объекта, на основе которой по измеренным значениям радиусов объекта находят радиус формирования и скорость его расширения.
Пример конкретного выполнения.
Искровой канал, сформировавшийся в некоторый произвольный момент времени t0 с радиусом r0, начинает расширяться с определенной скоростью v. В момент времени формирования искрового канала t0 электрический сигнал, снимаемый с анодной цепи ФЭУ, расположенного впереди святящегося искрового канала, запускает генератор задержанных импульсов Г 5, который с вою очередь выдает два последовательных, сдвинутых относительно друг друга во времени импульса на генераторы импульсных напряжений. Генераторы формируют импульсы напряжений (крутизна 5 нс, амплитуда 12 кВ), открывающие две снабженные фотоприставками ячейки Керра, расположенные симметрично, с точки зрения построения изображения относительно искрового канала. С помощью полупрозрачного зеркала и двух собирающих линз строят изображения искрового канала в плоскостях между электродами ячеек Керра и в моменты их открывания производят фоторегистрацию искрового канала на фотопленку, расположенную внутри фотоприставок.
Пусть первая ячейка Керра открывается в момент времени t1=200 нс от начала формирования искрового канала. Вторая ячейка соответственно в момент времени t2=400 нс. По измеренным значениям радиусов искрового канала на основе фоторегистрации находим R1=0,25 мм и R2=0,47 мм. Подставляя значения t1, t2, R1 и R2 в формулу (3), имеем
Figure 00000005

Согласно формуле (4), получим
Figure 00000006

Claims (2)

1. Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта, заключающийся в том, что формируют два изображения исследуемого объекта, регистрируют эти изображения и по результатам регистрации определяют искомые параметры, отличающийся тем, что световой поток объекта делят на два одинаковых по сечению пучка и формируют изображения объекта между электродами двух симметрично расположенных относительно объекта электрооптических затворов (ЭОЗ), при этом преобразуют излучение от объекта в электрический сигнал, которым запускают генератор задержанных импульсов, формируют два последовательных во времени импульса напряжения, открывающие ЭОЗ, и осуществляют фоторегистрацию изображений в два последовательных момента времени.
2. Устройство для определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта, содержащее две оптические системы для формирования изображения и два преобразователя изображений, снабженные регистрирующими узлами, отличающееся тем, что в устройство введены фотоприемник, генератор задержанных импульсов, два генератора импульсных напряжений и светоделитель, оптически связанный с оптическими системами, преобразователи выполнены в виде электрооптических затворов (ЭОЗ), а регистрирующие узлы выполнены в виде фотоприставок, при этом выход фотоприемника соединен с входом генератора задержанных импульсов, выходы которого соединены с входами генераторов импульсных напряжений, выходы которых соединены с ЭОЗ.
SU5068499 1992-09-30 1992-09-30 Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления RU2098778C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068499 RU2098778C1 (ru) 1992-09-30 1992-09-30 Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068499 RU2098778C1 (ru) 1992-09-30 1992-09-30 Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2098778C1 true RU2098778C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=21616145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5068499 RU2098778C1 (ru) 1992-09-30 1992-09-30 Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098778C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство N 384002, кл. G 01 B 11/02, 1973. 2. SU, авторское свидетельство N 487594, кл. G 01 B 11/02, 1978. 3. GB, патент N 1155441, кл. G 01 B 11/02, 1969. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4484073A (en) Method of and apparatus for reading out radiation image information
JPH03501413A (ja) 影像化ライダーシステム
US4253752A (en) Focus condition detecting device
Bretthauer et al. An electronic Cranz–Schardin camera
RU2098778C1 (ru) Способ определения радиуса формирования и скорости расширения излучающего объекта и устройство для его осуществления
EP0820085B1 (en) Streak tube sweeping method and a device for implementing the same
GB2230089A (en) Light waveform measuring device
JPH0391734A (ja) 放射線画像読取装置
CN210721009U (zh) 能够变换倍率的x射线高速摄影装置
GB2205155A (en) Object movement measuring apparatus
JPH05281038A (ja) パルスレーザ光の光強度分布測定装置
RU63599U1 (ru) Кадровый электронно-оптический регистратор импульсного светового излучения
JPS642922B2 (ru)
JPH09218155A (ja) 2次元蛍光寿命測定方法および装置
EP0392794A1 (en) Optical signal detector
SU1116836A1 (ru) Оптический анемометр
JPH09292462A (ja) レーザレーダによる水中2次元探査装置
RU2078364C1 (ru) Устройство для фоторегистрации быстропротекающих процессов
SU866528A1 (ru) Устройство дл задани экспозиций и задержек кадров в скоростной фотографии
Fleurot et al. High speed (< 250 ps) high gain X-ray shutter camera
SU1271281A1 (ru) Устройство дл регистрации оптических сигналов
RU1830509C (ru) Способ автоматической фокусировки объектива и устройство дл его осуществлени
JPH09229859A (ja) 蛍光寿命測定装置および方法
SU657336A1 (ru) Устройство дл получени акустических изображений объектов
RU96110435A (ru) Устройство для наблюдения объектов

Legal Events

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

Effective date: 20071001