RU2169911C2 - Оптико-акустический приемник - Google Patents

Оптико-акустический приемник Download PDF

Info

Publication number
RU2169911C2
RU2169911C2 RU98104098A RU98104098A RU2169911C2 RU 2169911 C2 RU2169911 C2 RU 2169911C2 RU 98104098 A RU98104098 A RU 98104098A RU 98104098 A RU98104098 A RU 98104098A RU 2169911 C2 RU2169911 C2 RU 2169911C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beam splitting
photodetector
condenser
additional
optical
Prior art date
Application number
RU98104098A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98104098A (ru
Inventor
В.А. Данилов
С.Б. Двойнишников
Э.М. Кушнер
Е.Р. Маламед
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
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 Открытое акционерное общество "ЛОМО" filed Critical Открытое акционерное общество "ЛОМО"
Priority to RU98104098A priority Critical patent/RU2169911C2/ru
Publication of RU98104098A publication Critical patent/RU98104098A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169911C2 publication Critical patent/RU2169911C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrostatic, Electromagnetic, Magneto- Strictive, And Variable-Resistance Transducers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, а именно к приемникам инфракрасного излучения в широком спектральном диапазоне. Оптико-акустический приемник содержит камеру, имеющую входное окно, поглощающую пленку и зеркальную мембрану, оптический микрофон, диафрагму и основной фотоприемник. Оптический микрофон включает последовательно установленные источник излучения, основной конденсор, прозрачный растр и объектив, причем прозрачный растр установлен в фокальной плоскости объектива. В отличие от известного он снабжен дополнительными конденсором и фотоприемником, а также светоделительным элементом, установленным по ходу оптических лучей перед основным конденсором. При этом дополнительный конденсор расположен между источником излучения и светоделительным элементом, а дополнительный фотоприемник размещен на оси, перпендикулярной нормали к поверхности зеркальной мембраны и проходящей через центр светоделительной поверхности светоделительного элемента. Светоделительный элемент может быть выполнен с зеркальным покрытием, нанесенным на его светоделительную поверхность, в центре которой имеется прозрачная зона. При этом источник излучения и дополнительный конденсор установлены соосно с основным конденсором, а диафрагма с основным фотоприемником и дополнительный фотоприемник расположены соосно по разные стороны от светоделительного элемента. Кроме того, оптический элемент может быть выполнен с зеркальной зоной в центре его светоделительной поверхности, при этом источник излучения с дополнительным конденсором и дополнительный фотоприемник установлены соосно по разные стороны от светоделительного элемента, а диафрагма и основной фотоприемник расположены соосно с основным конденсором. Техническим результатом является повышение уровня информационного сигнала и чувствительности оптического микрофона. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, а именно к приемникам инфракрасного излучения в широком спектральном диапазоне.
Известно устройство для обнаружения ИК-излучения, содержащее камеру, в которой поглощается радиация и возникают колебания давления, и оптический микрофон, содержащий источник и приемник излучения, прозрачный растр, конденсор и объектив [1]. В известном устройстве применена децентрированная оптическая система, что приводит к значительным аберрациям и снижению уровня информационного сигнала и чувствительности оптического микрофона.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является оптико-акустический приемник [2], выбранный в качестве прототипа и также содержащий камеру, в которой поглощается радиация и возникают колебания давления, и оптический микрофон, содержащий объектив, в фокальной плоскости которого находится прозрачный растр. Через растр на мембрану конденсором проецируется изображение вспомогательного источника излучения, которое затем через вторую половину растра и конденсора отбрасывается зеркалом через диафрагму на фотоприемник. Основными недостатками этого устройства являются использование только одной полвины растра, что, так же как и в аналоге, приводит к значительным аберрациям и снижению уровня информационного сигнала и чувствительности оптического микрофона.
Основной задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение уровня информационного сигнала и чувствительности оптического микрофона.
Для решения поставленной задачи предложен оптико-акустический приемник, содержащий камеру, имеющую входное окно, поглощающую пленку и зеркальную мембрану, оптический микрофон, диафрагму и основной фотоприемник. Оптический микрофон включает установленные последовательно источник излучения, основной конденсор, прозрачный растр и объектив, причем прозрачный растр установлен в фокальной плоскости объектива. В отличие от известного он снабжен дополнительными конденсором и фотоприемником, а также светоделительным элементом, установленным по ходу оптических лучей перед основным конденсором. При этом дополнительный конденсор расположен между источником излучения и светоделительным элементом, а дополнительный фотоприемник размещен на оси, перпендикулярной нормали к поверхности зеркальной мембраны и проходящей через центр светоделительной поверхности светоделительного элемента. Светоделительный элемент может быть выполнен с зеркальным покрытием, нанесенным на его светоделительную поверхность, в центре которой имеется прозрачная зона. При этом источник излучения и дополнительный конденсор установлены соосно с основным конденсором, а диафрагма с основным фотоприемником и дополнительный фотоприемник расположены соосно по разные стороны от светоделительного элемента. Кроме того, оптический элемент может быть выполнен с зеркальной зоной в центре его светоделительной поверхности, при этом источник излучения с дополнительным конденсором и дополнительный фотоприемник установлены соосно по разные стороны от светоделительного элемента, а диафрагма и основной фотоприемник расположены соосно с основным конденсором.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что установка дополнительного конденсора и светоделительного элемента с определенной геометрией зеркального покрытия, нанесенного на его светоделительную поверхность, позволяет использовать практически все излучение источника и значительно уменьшить аберрации оптической системы, т.к. она становится осесимметричной по отношению к проходящему через нее излучению. Кроме того, установка дополнительного фотоприемника позволяет компенсировать постоянную составляющую сигнала, снимаемого с основного фотоприемника. Все это увеличивает амплитуду переменной составляющей информационного сигнала и увеличивает чувствительность оптического микрофона оптико-акустического приемника.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлено конкретное исполнение устройства оптико-акустического приемника, на фиг. 2 - разрез по линии АА на фиг. 1, на фиг. 3, 5 и 6 - варианты исполнения оптико-акустического приемника, на фиг. 4 приведен разрез по линии ББ на фиг. 3.
Оптико-акустический приемник на фиг. 1 содержит камеру 1, имеющую входное окно 2, поглощающую радиацию пленку 3 и зеркальную мембрану 4, являющуюся одной из стенок 1. Соосно с камерой 1 на некотором расстоянии от мембраны 4 установлен объектив 5, в фокальной плоскости которого находится растр 6. За растром 6 последовательно установлены основной конденсор 7, светоделительный элемент, в данном случае представляющий собой оптический кубик 8, на гипотенузной грани которого нанесено зеркальное покрытие 14 с прозрачной зоной 15 в центре (фиг. 2), а также дополнительный конденсор 9 и источник 10 излучения. На оси, перпендикулярной нормали к поверхности зеркальной мембраны 4 и проходящей через центр светоделительной поверхности по разные стороны от кубика 8 установлены основной фотоприемник 11 с диафрагмой 12 и дополнительный фотоприемник 13.
На фиг. 3 представлен вариант схемы устройства в случае, когда в качестве светоделительного элемента использован оптический кубик 8 с зеркальным покрытием в центре его гипотенузной грани, разрез по гипотенузной грани дан на фиг. 4, где изображены прозрачная зона 16 и зеркальное покрытие 17. Остальные обозначения элемента те же, что и на фиг. 1. В этом случае источник 10 излучения и дополнительный конденсор 9 расположены соосно с дополнительным фотоприемником 13 на оси, перпендикулярной нормали к поверхности зеркальной мембраны 4 и проходящей через центр светоделительной поверхности кубика 8, а диафрагма 12 и основной фотоприемник 11 установлены соосно с основным конденсором 7.
Светоделительный элемент может быть выполнен в виде плоскопараллельной пластины, установленной под углом к оптической оси устройства. На фиг. 5 показан вариант схемы устройства в случае, когда на одной из сторон пластины 18 нанесено зеркальное покрытие, имеющее в центре прозрачную зону В. При этом расположение элементов аналогично схеме на фиг. 1. Остальные обозначения элементов те же.
На фиг. 6 представлен вариант схемы устройства в случае, когда в качестве светоделительного элемента использована плоскопараллельная пластина 18 с зеркальным покрытием Г в центре одной из ее сторон. Расположение элементов аналогично схеме, представленной на фиг. 3. Остальные обозначения элементов те же.
Оптико-акустический приемник на фиг. 1 работает следующим образом. Прерывистый поток излучения проходит через окно 2 камеры 1 и поглощается тонким алюминиевым слоем, нанесенным на пленку 3. Пленка поглощает неселективно радиацию в широкой спектральной области. Возникающие колебания давления колеблют зеркальную мембрану 4, являющуюся одной из стенок камеры 1. Мембрана 4 облучается от источника 10 излучения с помощью дополнительного конденсора 9, проектирующего источник излучения в промежуточную плоскость через гипотенузную грань оптического кубика, на которой нанесено зеркальное покрытие 14 с прозрачной зоной 15 в центре (фиг. 2). Этим обеспечивается работа оптической схемы всей апертурой. Промежуточное изображение перепроектируется далее конденсором 7, облучающим прозрачный растр 6, находящийся в фокальной плоскости объектива 5. В результате после объектива 5 параллельный пучок падает на зеркальную мембрану 4, отражается от нее и идет в обратном направлении. При этом конструктивные параметры оптической схемы подобраны таким образом, что в обратном ходе размер облучаемой площадки зеркальной зоны 14 гипотенузной грани кубика значительно превышает размер прозрачной зоны 15 (фиг. 2). Таким образом, обеспечивается прохождение через диафрагму 12 и попадание на фотоприемник 11 около 90% излучения, прошедшего через растр 6 и конденсор 7 в обратном ходе. Очень небольшая часть излучения отражается от гипотенузной грани кубика и попадает на фотоприемник 13, который включается дифференциально с фотоприемником 11 для исключения постоянной составляющей информационного сигнала. Под действием пульсаций давления зеркальная мембрана 4 колеблется, меняя свой радиус кривизны. В результате этого изображение растра 6 периодически смещается вдоль оптической оси 00, а это вызывает колебание потока излучения, направляемого от источника 10 излучения на фотоприемник 11.
В приведенной на фиг. 1 схеме оптико-акустического приемника уровень сигнала значительно повышается по сравнению и с аналогом и с прототипом, т.к. его оптическая схема позволяет использовать весь излучаемый источником 10 излучения поток, практически не срезая его. Схема осесимметрична, т.к. и в прямом и в обратном направлении проходят осесимметричные пучки, что приводит к резкому уменьшению поперечных аберраций и также повышает уровень сигнала. Кроме того, как уже говорилось выше, введение дополнительного фотоприемника 13 позволяет избавиться от постоянной составляющей сигнала и повысить уровень переменного, информативного сигнала.
В случае, когда гипотенузная грань кубика 8 прозрачна, а зеркальное покрытие нанесено в ее центре (фиг. 3), очень небольшая часть излучения от источника 10 излучения (фиг. 4) попадает на второй фотоприемник 13, а основная часть направляется вдоль оси 00 на конденсор 7 оптического микрофона. Принцип работы оптико-акустического приемника на фиг. 3, так же как и оптико-акустических приемников на фиг. 5 и 6, не отличается от принципа работы оптико-акустического приемника на фиг. 1, различны только исполнения светоделительного элемента и, в следствие этого, схемы расположения элементов, находящихся правее конденсора 7.
Таким образом, во всех предложенных вариантах исполнения оптико-акустического приемника обеспечивается повышение чувствительности оптического микрофона за счет осесимметричности проходящего через оптическую систему потока излучения и уменьшение величины аберраций, а также повышение уровня информационного сигнала за счет использования всей апертуры источника излучения и дифференциального включения дополнительного фотоприемника.
Источники информации
1. Журнал "Rev. Sci. Instr.", 1969, 40, с. 733, фиг. 2.
2. Оптический журнал, 1994, N 5, с. 5, 6.

Claims (3)

1. Оптико-акустический приемник, содержащий камеру, имеющую входное окно, поглощающую радиацию пленку и зеркальную мембрану, оптический микрофон, включающий последовательно установленные источник излучения, основной конденсор, прозрачный растр, размещенный в фокальной плоскости объектива, а также диафрагму и основной фотоприемник, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными конденсором и фотоприемником, а также светоделительным элементом, установленным по ходу оптических лучей перед основным конденсором, при этом дополнительный конденсор размещен между источником излучения и светоделительным элементом, а дополнительный фотоприемник размещен на оси, перпендикулярной нормали к поверхности зеркальной мембраны и проходящей через центр светоделительной поверхности светоделительного элемента.
2. Оптико-акустический приемник по п.1, отличающийся тем, что светоделительный элемент выполнен с зеркальным покрытием, нанесенным на его светоделительную поверхность, в центре которой имеется прозрачная зона, при этом источник излучения и дополнительный конденсор расположены соосно с основным конденсором, а диафрагма с основным фотоприемником и дополнительный фотоприемник установлены соосно по разные стороны от светоделительного элемента.
3. Оптико-акустический приемник по п.1, отличающийся тем, что светоделительный элемент выполнен с зеркальной зоной в центре его светоделительной поверхности, при этом источник излучения с дополнительным конденсором и дополнительный фотоприемник установлены соосно по разные стороны от светоделительного элемента, а диафрагма с основным фотоприемником расположены соосно с основным конденсором.
RU98104098A 1998-03-04 1998-03-04 Оптико-акустический приемник RU2169911C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98104098A RU2169911C2 (ru) 1998-03-04 1998-03-04 Оптико-акустический приемник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98104098A RU2169911C2 (ru) 1998-03-04 1998-03-04 Оптико-акустический приемник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98104098A RU98104098A (ru) 2000-01-10
RU2169911C2 true RU2169911C2 (ru) 2001-06-27

Family

ID=20203032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98104098A RU2169911C2 (ru) 1998-03-04 1998-03-04 Оптико-акустический приемник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169911C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA011914B1 (ru) * 2008-08-21 2009-06-30 Закрытое Акционерное Общество "Тидекс" Оптико-акустический приемник
RU170388U1 (ru) * 2016-09-14 2017-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Оптико-акустический приемник

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПАНКРАТОВ М.А. Современные оптико-акустические приемники излучения. - Оптический журнал, № 5, 1994, с. 5-6. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA011914B1 (ru) * 2008-08-21 2009-06-30 Закрытое Акционерное Общество "Тидекс" Оптико-акустический приемник
RU170388U1 (ru) * 2016-09-14 2017-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Оптико-акустический приемник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4251129A (en) Photoelectric detecting device
US3971939A (en) Unitary lasser/IR seeker
US20080297803A1 (en) Optical sensor device for detecting wetting
MY102893A (en) Optical system for a sighting device.
US4634255A (en) Focus detection apparatus
GB1266971A (ru)
JPS5752005A (en) Focus detecting method
JPH0820370B2 (ja) 検出装置、特に紙巻き煙草の表面検査をするための装置
RU2169911C2 (ru) Оптико-акустический приемник
ATE184722T1 (de) Bewegungsmelder
JP2007536537A (ja) 目標捕捉装置
US2797619A (en) Autocollimating ultrasonic light modulating display means
US10627539B2 (en) Optoelectronic sensor system
RU98104098A (ru) Оптико-акустический приемник
RU2525652C1 (ru) Углоизмерительный прибор
SU712659A1 (ru) Приемник дл устройства контрол пр молинейности поверхности с помощью оптического луча
JP3747763B2 (ja) 光電式煙感知器
RU673015C (ru) Оптическа система дл зондировани атмосферы
KR100305876B1 (ko) 원격대기분석시스템의송.수신겸용광학장치
JPH04277643A (ja) 透明基板の光学的検査装置
US4447143A (en) Reflex camera with electronic range finder
SU1376006A1 (ru) Устройство дл определени концентрации и размеров частиц в жидкост х
JPH02165053A (ja) 空間フイルタ方式速度測定装置
SU443250A1 (ru) Устройство дл дистанционного измерени тепловых деформаций оптических элементов
JPS62285234A (ja) 反射型光学デイスクの読取り装置