RU2702415C1 - Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением - Google Patents

Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением Download PDF

Info

Publication number
RU2702415C1
RU2702415C1 RU2018139853A RU2018139853A RU2702415C1 RU 2702415 C1 RU2702415 C1 RU 2702415C1 RU 2018139853 A RU2018139853 A RU 2018139853A RU 2018139853 A RU2018139853 A RU 2018139853A RU 2702415 C1 RU2702415 C1 RU 2702415C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
recording equipment
illumination
database
photodetectors
Prior art date
Application number
RU2018139853A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Герасимов
Елена Александровна Львова
Константин Валерьевич Тотышев
Николай Александрович Трепалов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2018139853A priority Critical patent/RU2702415C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702415C1 publication Critical patent/RU2702415C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B41/00Special techniques not covered by groups G03B31/00 - G03B39/00; Apparatus therefor

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением, включающий формирование сигнала на запуск регистрирующей аппаратуры при заданном уровне освещенности исследуемого процесса, отличающийся тем, что формируют базу данных сигналов, характеризующих зависимость освещенности процессов, сопровождающихся энерговыделением, от времени, из базы данных выбирают сигнал, уровень и форма которого соответствует заданной фазе исследуемого процесса, на измерительной площадке в линейной области приема сигналов исследуемого процесса размещают, по крайней мере, два фотоприемника, запуск регистрирующей аппаратуры осуществляют сигналом с синхронного выхода осциллографа в момент появления на одном из его входных каналов, к которым подключены фотоприемники, сигнала, уровень и форма которого соответствует выбранному из базы данных сигналу. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам запуска оборудования, регистрирующего быстропротекающие процессы сопровождаемые свечением, и может быть использовано в исследованиях в области аэродинамики, баллистики, физики взрыва и т.д.
Известен бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, согласно которому на выходе электронного устройства формируют сигнал запуска (остановки) регистрирующей аппаратуры при ослаблении светового потока при пролете объектом исследования оптического сечения, образованного светодиодной линейкой (излучателем) и фотодиодной линейкой (приемнико) (Петренко Е.С.«Некоторые технические особенности использования оборудования для измерения скорости пули», Специальная техника, 2003, №1). Данный способ ограничен задачами аэробаллистики и не пригоден для испытаний, сопровождающихся различными видами энерговыделений, в частности, при испытаниях, сопровождающихся взрывами.
Известен бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, согласно которому формируют сигнал запуска регистрирующей аппаратуры при превышении заданного порогового значения освещенности дистанционно установленного относительно быстропротекающего процесса фотодиодного приемного устройства (Герасимов С.И., Лень А.В., Гончаров Е.А. «Фотоэлектронное хронографирование в практике газодинамического эксперимента», Сборник докладов X1 Харитоновские чтения, 2007, Саров, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 708-711). Данный способ выбран в качестве прототипа и имеет ряд недостатков, связанных с изменением фоновой освещенности. Например, в случае, когда персонал эвакуирован с измерительной площадки и не имеет возможности повлиять на изменение порогового уровня запуска или на переустановку ожидания датчика после срабатывания, импульсное или «плавное» превышение выставленного порога, например, при переменной облачности за счет появления прямых солнечных лучей, информация может быть частично потеряна.
Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в создании надежного, бесконтактного способа запуска регистрирующей аппаратуры по известной форме светового импульса, сопровождающего исследуемый процесс.Запуск может быть осуществлен по началу свечения, по достижению заданной амплитуды, по уменьшению освещенности, а так же по поступлению сигнала, полученного от, как минимум, одного дополнительного датчика. Известная форма светового импульса выбирается из базы данных, накопленной по этому процессу.
Технический результат повысить информативность испытаний, и надежность запуска регистрирующего оборудования, снижение искажений в процессе регистрации.
Данный технический результат достигается за счет того, что в заявляемом бесконтактном способе запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированном с процессами, сопровождающимися свечением, включающем формирование сигнала на запуск регистрирующей аппаратуры при заданном уровне освещенности исследуемого процесса, в отличие от прототипа формируют базу данных сигналов, характеризующих зависимость освещенности процессов, сопровождающихся энерговыделением, от времени, из базы данных выбирают уровень и форму сигнала, соответствующего заданной фазе исследуемого процесса, на измерительной площадке в линейной области приема сигналов исследуемого процесса размещают, по крайней мере, два фотоприемника, запуск регистрирующей аппаратуры осуществляют сигналом с синхронного выхода осциллографа в момент появления на одном из его входных каналов, к которым подключены фотоприемники, сигнала, уровень и форма которого соответствует выбранному из базы данных сигналу.
База данных сигналов может быть сформирована при помощи кремниевого фотодиода, работающего в линейной области приема сигнала в фотодиодном режиме.
На измерительной площадке в качестве фотоприемников размещают в линейной области приема сигнала исследуемого процесса, по крайней мере, один фотодиод, работающий в стандартном спектральном диапазоне и фотодиод, работающий за синим светофильтром.
За счет использования всей совокупности признаков заявляемого способа осуществляется надежный, бесконтактный запуск регистрирующей аппаратуры, например, скоростных камер, регистраторов сигналов, осциллографов и т.п., по выбранному из базы данных световому сигналу, соответствующему заданной фазе процесса.
На фигуре изображена схема, поясняющая заявляемый способ. До испытаний при помощи фотоприемника 2 в виде кремниевого фотодиода, работающего в линейной области приема сигнала в фотодиодном режиме, формируют базу данных сигналов, характеризующих зависимость освещенности процессов, сопровождающегося энерговыделением, от времени. Из базы данных выбирают сигнал, уровень и форма, которого соответствует заданной фазе исследуемого процесса, например выстрелу из пушки 1.
Производят настройку регистрирующей аппаратуры 3 (видеокамеры) по тому или иному процессу (взрыв, высокоскоростной удар и т.п.), чтобы оставаться в линейной неискаженной области приема сигнала во избежание временных ошибок.
На измерительной площадке, проанализировав расстояние от пушки 1, угловую ориентацию, размещают в линейной области приема сигнала исследуемого процесса, по крайней мере, два фотоприемника 2: один фотодиод, работающий в стандартном спектральном диапазоне, и фотодиод, работающий за синим светофильтром 4. При использовании кремниевых фотодиодов, работающих практически безинерционно в фотодиодном режиме. фотоприемники 2 имеют широкую спектральную чувствительность, включающую всю видимую и ближнюю инфракрасные области. Применение синего светофильтра 4, например в виде синего стекла СС-8, позволяет выявлять самые незначительные энерговыделения, сопровождающие сложный газодинамический, аэробаллистический или взрывной процесс.В ходе исследуемого процесса, регистрируют и анализируют получаемые сигналы. Запуск регистрирующей аппаратуры 3 осуществляют сигналом с синхронного выхода осциллографа 5 в момент появления на одном из его входных каналов, к которым подключены фотодиоды (фотоприемники) 2, сигнала, уровень которого соответствует выбранному из базы данных сигналу. В момент выхода метаемого объекта из канала ствола пушки 1 за счет пороховых газов формируется изменение освещенности, регистрируемое осциллографом 5 с помощью фотоприемников 2. В зависимости от задачи, стоящей перед регистрирующей аппаратурой 3, например, такая как фиксация начала движения метаемого объекта на участке свободного полета или фиксация поведения противооткатных механизмов после истечения пороховых газов из ствола, из базы данных выбирают уровень и форму сигнала, соответствующего заданной фазе исследуемого процесса, т.е. определяют условия запуска для ожидаемого светового сигнала, которые могут быть: по положительному изменению освещенности при «малом» пороге запуска, что соответствует началу процесса; по превышению заданного порога при «высоком» пороге запуска, что соответствует известной амплитуде светового сигнала; а также по отрицательному изменению освещенности - окончание процесса свечения. В момент запуска осциллографа 5 происходит формирование синхронного сигнала для запуска регистрирующей аппаратуры 3, а полученный световой сигнал может быть дополнительно сохранен и внесен в базу данных. Таким образом, запуск регистрирующей аппаратуры осуществляется надежным, бесконтактным способом с привязкой к характерным фазам исследуемого процесса, сопровождающегося свечением, данные о котором находятся в базе данных.

Claims (3)

1. Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением, включающий формирование сигнала на запуск регистрирующей аппаратуры при заданном уровне освещенности исследуемого процесса, отличающийся тем, что формируют базу данных сигналов, характеризующих зависимость освещенности процессов, сопровождающихся энерговыделением, от времени, из базы данных выбирают сигнал, уровень и форма которого соответствует заданной фазе исследуемого процесса, на измерительной площадке в линейной области приема сигналов исследуемого процесса размещают, по крайней мере, два фотоприемника, запуск регистрирующей аппаратуры осуществляют сигналом с синхронного выхода осциллографа в момент появления на одном из его входных каналов, к которым подключены фотоприемники, сигнала, уровень и форма которого соответствует выбранному из базы данных сигналу.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что базу данных формируют из сигналов, принятых в линейной области приема сигнала при помощи кремниевого фотодиода, работающего в фотодиодном режиме.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на измерительной площадке размещают в качестве фотоприемников в линейной области приема сигнала исследуемого процесса, по крайней мере, один фотодиод, работающий в видимом и ближнем спектральном диапазоне и фотодиод, работающий за синим светофильтром.
RU2018139853A 2018-11-12 2018-11-12 Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением RU2702415C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139853A RU2702415C1 (ru) 2018-11-12 2018-11-12 Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139853A RU2702415C1 (ru) 2018-11-12 2018-11-12 Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702415C1 true RU2702415C1 (ru) 2019-10-08

Family

ID=68171076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139853A RU2702415C1 (ru) 2018-11-12 2018-11-12 Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702415C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU951207A1 (ru) * 1981-01-16 1982-08-15 Научно-производственное объединение "Квант" Устройство дл измерени напр женности импульсных магнитных полей
RU2199730C2 (ru) * 1998-10-28 2003-02-27 Дойчес Центрум Фюр Люфт-Унд Раумфарт Е.Ф. Система детектирования флуоресценции для определения значимых параметров растительности
RU2413188C2 (ru) * 2009-04-09 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)
US9335403B2 (en) * 2007-10-18 2016-05-10 Garmin Switzerland Gmbh Optical distance measurement device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU951207A1 (ru) * 1981-01-16 1982-08-15 Научно-производственное объединение "Квант" Устройство дл измерени напр женности импульсных магнитных полей
RU2199730C2 (ru) * 1998-10-28 2003-02-27 Дойчес Центрум Фюр Люфт-Унд Раумфарт Е.Ф. Система детектирования флуоресценции для определения значимых параметров растительности
US9335403B2 (en) * 2007-10-18 2016-05-10 Garmin Switzerland Gmbh Optical distance measurement device
RU2413188C2 (ru) * 2009-04-09 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8642961B2 (en) Apparatus and methods for use in flash detection
US9897688B2 (en) Laser detection and image fusion system and method
US9593912B2 (en) Dynamic targeting and training system
EP2240749B1 (en) Gunshot detection system and method
CN102740012A (zh) 检测器像素信号读出电路及其成像方法
CN103592458A (zh) 用于测量轻气炮毫米级弹丸速度的激光光幕遮挡式测速系统
CN103983145A (zh) 一种利用无人机激光导引头最末脉冲策略捕获目标的方法
RU2702415C1 (ru) Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением
CN100570269C (zh) 大靶面光幕靶
CN106018869A (zh) 一种x光光幕初速测量装置
CN112254591B (zh) 一种气体爆轰驱动超高速发射的测试装置
CN203616339U (zh) 用于测量轻气炮毫米级弹丸速度的激光光幕遮挡式测速系统
CN108700649A (zh) 用于检测激光光斑的设备
CN106556842A (zh) 一种兼顾高速摄影仪触发功能的激光测速装置
CN205642178U (zh) 基于硫化铅红外探测器的炮口火焰探测系统
Merhav et al. Gun muzzle flash detection using a CMOS single photon avalanche diode
CN113049635A (zh) 一种密集连发爆炸时刻的测量装置及测量方法
Merhav et al. Gun muzzle flash detection using CMOS sensors
CN109696670A (zh) 一种机器人狙击手的探测与处理装置
CN208537140U (zh) 一种测量远场光斑装置
Wang et al. Research of Double Light Screen Triggering Device Based on X-ray Light Source
CN104181807B (zh) 一种星载时间系统的星地激光时差测量装置
CN214174788U (zh) 转镜分幅相机时序诊断的光强时标探测器
RU2625690C1 (ru) Устройство определения момента взрыва боевого снаряжения
Zhou et al. Research on method of measuring the time of remote explosion point