RU2470262C1 - Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения - Google Patents

Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2470262C1
RU2470262C1 RU2011114340/28A RU2011114340A RU2470262C1 RU 2470262 C1 RU2470262 C1 RU 2470262C1 RU 2011114340/28 A RU2011114340/28 A RU 2011114340/28A RU 2011114340 A RU2011114340 A RU 2011114340A RU 2470262 C1 RU2470262 C1 RU 2470262C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
backlight
spectrum
lamp
photodetector
Prior art date
Application number
RU2011114340/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011114340A (ru
Inventor
Анатолий Владимирович Гладышев
Андрей Юрьевич Карелин
Александр Борисович Романовский
Андрей Алексеевич Смирнов
Владимир Леонидович Смирнов
Александр Михайлович Щекин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"
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 "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"
Priority to RU2011114340/28A priority Critical patent/RU2470262C1/ru
Publication of RU2011114340A publication Critical patent/RU2011114340A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470262C1 publication Critical patent/RU2470262C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптике, а именно к устройствам создания фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, в основном для проверки фоточувствительной поверхности фотоприемника. Предлагается способ и устройство имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, заключающийся в получении светового потока от источника засветки, подсветке этим световым потоком совокупности точечных диафрагм, расположенных в плоскости, удаленной от источника засветки, таким образом, что световой поток, прошедший через каждую диафрагму, падает на внутреннюю боковую поверхность цилиндрического тубуса круглого сечения белого цвета, ось которого проходит через источник засветки, после отражения от которой собирается в выходном торце цилиндрического тубуса, где помещают фоточувствительную поверхность фотоприемника, светотехнические параметры которого измеряют в неискаженном спектре лампы источника засветки. Технический результат заключается в повышении точности определения интегральной световой чувствительности и неравномерности световой чувствительности конкретного фотоприемника по конкретному источнику излучения. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к оптике, а именно к устройствам создания фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, в основном для проверки фоточувствительной поверхности фотоприемника.
Известен имитатор оптических сигналов для проверки функционирования оптикоэлектронных следящих систем (RU 29140 U1 от 27.04.2003). В данном имитаторе используется создание фоновой засветки. Недостаток данного устройства - сложность конструкции.
Наиболее близким устройством имитации фоновой засветки (см. журнал ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ТЕХНИКА, №3/2010, стр.26) является косинусная насадка для рабочих средств измерения оптического излучения, которая представляет собой выполненный из молочного стекла элемент, равномерно рассеивающий падающее излучение по всем направлениям, обеспечивая тем самым выполнение закона Ламберта, согласно которому яркости светорассеивающей поверхности во всех направлениях одинаковы. Недостатком данного устройства является наличие искажения спектра источника излучения.
Предлагаемое изобретение направлено на исключение данных недостатков.
Цель изобретения создание способа и устройства имитации фоновой засветки без искажения спектра излучения.
Цель достигается тем, что устройство имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, состоит из:
- источника освещения, размещенного на оси цилиндрического корпуса круглого сечения,
- металлической зачерненной с обеих сторон пластины, на которой нанесены диафрагмы маленького размера - точечные диафрагмы, расположенной в своем цилиндрическом корпусе, соединенном светонепроницаемо и соосно с корпусом источника освещения,
- и цилиндрического тубуса, внутренняя поверхность которого имеет белый цвет, соединенного светонепроницаемо и соосно с корпусом металлической зачерненной пластины, на которой нанесены точечные диафрагмы.
Кроме того, предлагается способ имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, заключающийся в получении светового потока от лампы источника засветки, подсветке этим световым потоком совокупности точечных диафрагм, расположенных в плоскости, удаленной от лампы источника засветки, таким образом, что световой поток, прошедший через каждую диафрагму, падает на внутреннюю боковую поверхность цилиндрического тубуса круглого сечения белого цвета, ось которого проходит через лампу источника засветки, после отражения от которой собирается в выходном торце цилиндрического тубуса, где помещают фоточувствительную поверхность фотоприемника (ФП), светотехнические параметры которого измеряют в неискаженном спектре лампы источника засветки.
Изобретение поясняется следующими чертежами:
Фиг.1 - схема известного имитатора фона (ИТФ) для засветки исследуемого ФП,
Фиг.2 - спектральные характеристики излучения источника А и источника А после прохождения через деталь из молочного стекла марки МС13,
Фиг.3 - предельно допустимый разброс спектральных характеристик чувствительности для кремниевой ПЗС матрицы,
Фиг.4 - изображение нити накала лампы источника подсветки, при отсутствии молочного стекла, при засветке одной диафрагмы, расположенной на оси ИТФ,
Фиг.5 - варианты распределения освещенности в изображении нити накала в предлагаемом изобретении при подсветке одной диафрагмы,
Фиг.6 - экспериментально полученное распределение фонового сигнала по фоточувствительной поверхности фотоприемника при засветке одной диафрагмы, смещенной с оси ИТФ,
Фиг.7 - экспериментально полученное распределение фонового сигнала по фоточувствительной поверхности фотоприемника размером 1024×1024 элемента, помещенного в выходном зрачке имитатора фона (ИТФ) при засветке совокупности круглых диафрагм в плоскости металлической зачерненной с обеих сторон пластины, расположенных по окружности с центром на оси ИТФ на одинаковом расстоянии друг от друга.
При измерении светотехнических параметров матричных фотоприемников (ФП) типа ПЗС-матриц и фотодиодных матриц: интегральной световой чувствительности и неравномерности световой чувствительности (НСЧ), принято использовать имитаторы равномерной фоновой засветки, типичная конструктивная схема которых изображена на Фиг.1.
В приведенной на фиг.1 типичной схеме имитатора равномерной фоновой засветки для создания диффузного характера светового потока, засвечивающего круглую диафрагму (поз.5) в центре металлической пластины, используется молочное стекло (поз.3). Его применение позволяет создать в области круглой диафрагмы (поз.5) равномерный характер освещенности. Но одновременно использование молочного стекла (далее, МС) и диафрагмы (поз.4) в световом тракте вносит искажение спектра излучения лампы, имитирующей спектр источника А (поз.1). При этом на фиг.1 также имеется тубус имитатора равномерной фоновой засветки (поз.6), ограничительное кольцо (выходной зрачок имитатора) (поз.7) и фотоприемник (поз.8)
На Фиг.2 приведены спектральные характеристики излучения (СХИ) источника А и источника А после прохождения через деталь из молочного стекла марки МС13.
Как видно из Фиг.2, отличие нормированных СХИ источника А и СХИ источника А после прохождения через деталь из молочного стекла марки МС13 («А+МС13») достигает 0.95-2.15 раз.
Следовательно, для повышения точности определения интегральной световой чувствительности по источнику типа А необходимо производить пересчет интегральной световой чувствительности, измеренной по источнику типа «А+МС13», к интегральной световой чувствительности по источнику типа А.
Такой пересчет производится в соответствии с [1] с использованием следующего выражения.
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- измеренное значение интегральной световой чувствительности фотоприемника к фоновому излучению со спектром «А+МС13»,
Figure 00000003
- нормированная СХИ источника А после прохождения через деталь из молочного стекла марки МС13,
Figure 00000004
- нормированная СХИ источника А,
Figure 00000005
- относительная спектральная чувствительность глаза,
Figure 00000006
- относительная спектральная чувствительность фотоприемника, для которого производится определение интегральной световой чувствительности.
Обычно разработчики ФП сообщают в справочных материалах либо типичную спектральную характеристику чувствительности (СХЧ) ФП, либо предельно допустимый разброс СХЧ, как показано, например, на Фиг.3 для кремниевой ПЗС матрицы.
Таким образом, можно констатировать, что для конкретного образца ФП его СХЧ либо не известна, либо известна с погрешностью, определяемой допуском на разброс СХЧ ФП.
Для левой и правой СХЧ на Фиг.3 погрешность знания СХЧ достигает 26-50%, следовательно, погрешность определения интегральной световой чувствительности по источнику типа А для конкретного образца ПЗС-матрицы данного типа по уровню СКО составляет ~ 14-20%.
Если просто удалить из светового тракта ИТФ МС, то вследствие малых размеров круглой диафрагмы на черной пластине и значительной длины тубуса ИТФ система «дифрагма + тубус» работает как камера-обскура, в выходном зрачке которой (он же выходной зрачок ИТФ) образуется размытое изображение нити накала лампы источника подсветки.
При расположении круглой диафрагмы (поз.5) на оси ИТФ это изображение, имеющее форму «огурца», (поз.10, 11) находится в центре выходного зрачка ИТФ, и которое можно увидеть на листе белой бумаги на выходе ИТФ, как схематически показано на Фиг.4.
Для исключения погрешности определения интегральной световой чувствительности конкретного ФП по источнику типа А (поз.1) необходимо исключить из светового тракта имитатора фона (ИТФ) молочное стекло.
Если направление засветки круглой диафрагмы (поз.5) не совпадает с направлением оси ИТФ, то при нанесении на внутреннюю поверхность тубуса ИТФ (поз.6) белого диффузно отражающего покрытия (например, ватманского листа) возможны варианты распределения освещенности в изображении нити (поз.12, 13), показанные схематически на Фиг.5.
Для направления засветки круглой диафрагмы(поз.5), показанного в левой половине на Фиг.5, произведен экспериментальный замер распределения фонового сигнала в выходном зрачке ИТФ, когда в плоскость выходного зрачка ИТФ помещен матричный ФП размером 1024×1024 элемента. Это экспериментально полученное распределение фонового сигнала по фоточувствительной поверхности ФП показано на Фиг.6
При расположении круглых отверстий по окружности и совмещении центра этой окружности с осью ИТФ, на которой (на оси ИТФ) находится также лампа источника засветки ИТФ (поз.1.1) с нитью накала (поз.1.2), можно получить распределение фонового сигнала, близкое к равномерному, как показано на Фиг.7, где также приведено экспериментально полученное распределение фонового сигнала по фоточувствительной поверхности ФП размером 1024×1024 элемента, помещенного в выходном зрачке ИТФ.
Поскольку отражение от белой диффузно рассеивающей поверхности не изменяет спектр упавшего на нее излучения, то показанный на Фиг.7 фоновый сигнал соответствует источнику типа А и его можно использовать для вычисления интегральной световой чувствительности ФП без дополнительных пересчетов.

Claims (2)

1. Способ имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, заключающийся в получении светового потока от лампы источника засветки, подсветке этим световым потоком совокупности точечных диафрагм, расположенных в плоскости, удаленной от лампы источника засветки, таким образом, что световой поток, прошедший через каждую диафрагму, падает на внутреннюю боковую поверхность цилиндрического тубуса круглого сечения белого цвета, ось которого проходит через лампу источника засветки, после отражения от которой собирается в выходном торце цилиндрического тубуса, где помещают фоточувствительную поверхность фотоприемника, светотехнические параметры которого измеряют в неискаженном спектре лампы источника засветки.
2. Устройство имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения, состоящее из источника освещения, размещенного на оси цилиндрического корпуса круглого сечения, металлической зачерненной с обеих сторон пластины, на которой нанесены точечные диафрагмы, расположенной в своем цилиндрическом корпусе, соединенном светонепроницаемо и соосно с корпусом источника освещения и цилиндрического тубуса, внутренняя поверхность которого имеет белый цвет, соединенного светонепроницаемо и соосно с корпусом металлической зачерненной пластины, на которой нанесены точечные диафрагмы.
RU2011114340/28A 2011-04-13 2011-04-13 Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения RU2470262C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114340/28A RU2470262C1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114340/28A RU2470262C1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011114340A RU2011114340A (ru) 2012-10-20
RU2470262C1 true RU2470262C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=47144976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114340/28A RU2470262C1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470262C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2662489C1 (ru) * 2017-07-18 2018-07-26 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" (АО "НПП "Геофизика-Космос") Способ и устройство для плавного ослабления светового потока при имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5561290A (en) * 1995-06-09 1996-10-01 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Optical detector calibrator system
RU2123173C1 (ru) * 1997-09-23 1998-12-10 Акционерное общество закрытого типа Научно-производственное предприятие "Фотоникс" Устройство для измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения (варианты)
RU29140U1 (ru) * 2002-09-02 2003-04-27 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Имитатор оптических сигналов для проверки функционирования оптикоэлектронных следящих систем
US20070018109A1 (en) * 2005-06-17 2007-01-25 Wang Sharon X Systems and methods for camera calibration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5561290A (en) * 1995-06-09 1996-10-01 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Optical detector calibrator system
RU2123173C1 (ru) * 1997-09-23 1998-12-10 Акционерное общество закрытого типа Научно-производственное предприятие "Фотоникс" Устройство для измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения (варианты)
RU29140U1 (ru) * 2002-09-02 2003-04-27 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Имитатор оптических сигналов для проверки функционирования оптикоэлектронных следящих систем
US20070018109A1 (en) * 2005-06-17 2007-01-25 Wang Sharon X Systems and methods for camera calibration

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2662489C1 (ru) * 2017-07-18 2018-07-26 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос" (АО "НПП "Геофизика-Космос") Способ и устройство для плавного ослабления светового потока при имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011114340A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI325953B (en) A high-speed optical sensing device abling to sense luminous intensity and chromaticity and an optical measuring system with the high-speed optical sensing device
WO2010003362A1 (zh) 亮度测量装置
WO2018054090A1 (zh) 光检测系统及光检测装置
EP1679499A3 (en) Lens meter
CN109387284A (zh) 成像光谱仪辐射参数和成像参数定标装置及方法
KR100521616B1 (ko) 분광 반사율 측정 장치 및 분광 반사율 측정 방법
López et al. LED near-field goniophotometer at PTB
Rheault et al. Spectrophotometric calibration system for DECam
CN203259248U (zh) 一种便携式彩色亮度计
CN105241640A (zh) 一种蓝光加权辐射亮度的测量装置及其方法
RU2470262C1 (ru) Способ и устройство для имитации фоновой засветки без искажения спектра фонового излучения
CN106908144B (zh) 一种超微弱星光照度测量装置及方法
CN207407823U (zh) 一种大视场样本厚度测量装置
CN204855730U (zh) 一种用于科学级ccd感光均匀性检测的检测装置
JP2008026049A (ja) フランジ焦点距離測定装置
CN105651733B (zh) 材料散射特性测量装置及方法
CN203837664U (zh) 形状测量装置
CN102096337A (zh) 一种用于投影光刻中球面或曲面的偏心及焦面位置的检测装置
CN204330129U (zh) 内置光源的亮度检测仪
CN108168469A (zh) 一种光轴平行性检测系统及方法
CN208537026U (zh) 一种光谱辐亮度计
JPS5578218A (en) Photometer for slit lamp
TW201200850A (en) Method and device for measuring luminous flux
CN102589682B (zh) 白光led测量系统及方法
CN105425376A (zh) 数字显微镜及其调试方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190414