SU787907A1 - Optical emission sensor - Google Patents

Optical emission sensor Download PDF

Info

Publication number
SU787907A1
SU787907A1 SU762433584A SU2433584A SU787907A1 SU 787907 A1 SU787907 A1 SU 787907A1 SU 762433584 A SU762433584 A SU 762433584A SU 2433584 A SU2433584 A SU 2433584A SU 787907 A1 SU787907 A1 SU 787907A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
optical emission
emission sensor
amount
irradiation
radiation
Prior art date
Application number
SU762433584A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Василий Поликарпович Важенин
Юрий Михайлович Беляев
Алексей Григорьевич Панченко
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1424
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 Предприятие П/Я А-1424 filed Critical Предприятие П/Я А-1424
Priority to SU762433584A priority Critical patent/SU787907A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU787907A1 publication Critical patent/SU787907A1/en

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Description

(54) ДАТЧИК РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ(54) OPTICAL RADIATION REGISTRATION SENSOR

Изобретение от оситс  к фотометрии и может быть использовано дл  счета ресурса источников света, количества облучени  изделий, при функциональных испытани х полупроводниковых приборов , в метеорологии - дл  определени  суточного количества солнечной радиации; дл  определени  неравномерности освещени  контролируемых площадей; в медицине - дл  определени  дозы све тового облучени ; в сельском хоз йстве - дл  контрол  дозы облучени  растений. Один из известных датчиков регистрации количества света содержит фотоэлемент и регистратор 1. Недостаток устройства - небольша  точность измерений. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению  вл етс  датчик регистрации оптического излучени , содержащий фотогальв нический элемент, включенный на .вход регистратора 2. Недостатками известного,устройств  вл ютс  его слохшость и невысока  точность из-за температурной нестабильности фотоэлемента. Цель изобретени  - повышение точности . Указанна  цель достигаетс  тем, что в устройство дополнительно введен полупроводниковый диод, последовательно включенный с фотогальваническим элементом , а регистратор выполнен в -виде интегрирующего ртутного кулометра. На чертеже представлена принциписшьна  схема устройства. Устройство содержит фотогальванические элементы 1 и 2, интегрирующий ртутный кулометр 3, включенный через резисторы 4, 5 и 6, теплообменник радиатор 7 (показан условно пунктиром ) , компенсационные полупроводниковые диоды 8 и 9.. Устройство работает следующим образом . Допустим, что фотогальванический элемент 2 затемнен, тогда поток излучени  поглащаетс  открытым фотогальваническим элементом 1, который, преобразу  излучение в электрический ток через компенсирующий диод 8, нагружен на низкоомный делитель резисторов 5 и 4. С делител  напр жени  измер емый ток через резистор - установку б (ресурса времени) поступает на ртутный кулометр 3. По шкале кулометра производ т отсчет количества облучени . Так как фотоэлементы наход тс  на общем теплообменнике 7/ то темновые и обратные токи скомпенсированы . Интегрирующий ртутный кулометр 3 фиксирует только токи полезного сигнала . Дополнительна  температурна  компенсаци  осуществл етс  диодами 8 и 9. После использовани  ресурса кулометра по шкале отсчета в одну сторону , функции измер ющего и компенсирующего фотоэлементов мен йт - затемн ют фотоэлемент 1 и открывают фотоэлемент 2.The invention ranges from photometry and can be used to count the resource of light sources, the amount of irradiation of products, during functional tests of semiconductor devices, and in meteorology, to determine the daily amount of solar radiation; to determine the uneven illumination of the controlled areas; in medicine, to determine the dose of light irradiation; in agriculture, to control the irradiation dose of plants. One of the known sensors for recording the amount of light contains a photocell and a recorder 1. The drawback of the device is the small measurement accuracy. The closest technical solution to the present invention is an optical radiation detection sensor containing a photovoltaic element connected to the input of the recorder 2. The disadvantages of the known devices are its complexity and low accuracy due to the temperature instability of the photocell. The purpose of the invention is to improve accuracy. This goal is achieved by the fact that a semiconductor diode, connected in series with a photovoltaic cell, is additionally introduced into the device, and the recorder is made in the form of an integrating mercury-type meter. The drawing shows the principle of the device. The device contains photovoltaic cells 1 and 2, an integrating mercury insulator 3, connected through resistors 4, 5 and 6, a heat exchanger radiator 7 (shown conventionally as a dotted line), and compensation semiconductor diodes 8 and 9. The device operates as follows. Assume that the photovoltaic cell 2 is darkened, then the radiation flux is absorbed by the open photovoltaic cell 1, which, converting the radiation into electric current through the compensating diode 8, is loaded on a low-impedance divider of resistors 5 and 4. (time resource) is fed to the mercury coolometer 3. On the scale of the coolometer, the amount of radiation is counted. Since the photocells are on the common heat exchanger 7 /, the dark and reverse currents are compensated. The integrating mercury insulator 3 captures only the currents of the useful signal. Additional temperature compensation is carried out by diodes 8 and 9. After using the life of the meter on a scale of reading in one direction, the functions of measuring and compensating photo cells change the photo cell 1 and open the photo cell 2.

В качестве фотоэлемента могут быть использованы как отдельные фотогальванические элементы, так и их батареиAs a photocell, both individual photovoltaic cells and their batteries can be used.

Предлагаемое изобретение позвол ет упростить процесс измерени  количества облучени  на предпри ти х, использующих осветительные установки. Применение датчика в метеорологии обеспечивает простоту и надежность счета часов солнечного си ни . Благодар  малому весу и габаритам датчика количества облучени , а также простоте и надежности работы целесообразно его применение на космических аппаратах дл  измерени  количества облучени  солнечных энергетических установок . Компактность и простота использовани  датчика позвол ет использовать его дл  контрол  дозы облучени  живых объектов .в биологии, сельском хоз йстве и медицине.The present invention allows to simplify the process of measuring the amount of irradiation in enterprises using lighting installations. The use of the sensor in meteorology ensures the simplicity and reliability of the solar clock count. Due to the low weight and dimensions of the irradiation amount sensor, as well as the simplicity and reliability of operation, it is advisable to use it on spacecraft to measure the amount of irradiation of solar power plants. The compactness and ease of use of the sensor allows it to be used to control the radiation dose of living objects in biology, agriculture, and medicine.

Claims (2)

1. Патент США № 3425328, кл. G 01 J 1/52, опублик. 1969.1. US Patent No. 3425328, cl. G 01 J 1/52, published. 1969. 2.- Патент США № 3313939, кл. G 01 jl/44, опублик. 1967 ( прототип) .2.- US Patent No. 3313939, cl. G 01 jl / 44, published 1967 (prototype).
SU762433584A 1976-12-25 1976-12-25 Optical emission sensor SU787907A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762433584A SU787907A1 (en) 1976-12-25 1976-12-25 Optical emission sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762433584A SU787907A1 (en) 1976-12-25 1976-12-25 Optical emission sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU787907A1 true SU787907A1 (en) 1980-12-15

Family

ID=20688007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762433584A SU787907A1 (en) 1976-12-25 1976-12-25 Optical emission sensor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU787907A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10852188B2 (en) Ultra low power solid state spectral radiometer
Flaschka et al. Light emitting diodes and phototransistors in photometric modules
Schreiber et al. Portable, solid‐state fluorometer for the measurement of chlorophyll fluorescence induction in plants
US3851970A (en) Instrument for measuring ultra-violet light
SE7708718L (en) AUTOMATIC EVENING PHOTOMETER
US3999061A (en) Radiant energy integrating meter
SU787907A1 (en) Optical emission sensor
JPS6449937A (en) Optical densitometer
SU463898A1 (en) X-ray diffractometer
JPS55131708A (en) Object position measuring device
Vora et al. Development of a portable digital display photometer system for recording irradiance from the near UV to the near IR
GB1007081A (en) Solar radiation measuring device
SU138391A1 (en) Photoelectric device
SU134330A1 (en) Illuminance detector
JPS5726761A (en) Electronic watt-hour meter
SU822103A1 (en) Device for registering overall solar radiation
SU1322037A1 (en) Solar power plant orientation device
SU437925A1 (en) Device for periodically measuring photometric values
Caldwell et al. A portable small-stage photoelectric planimeter for leaf area measurements.
SU491881A1 (en) Photovoltaic device for studying the dispersion of particles in a liquid
Gates radiation instruments
SU720400A1 (en) Exposimeter
SU1485033A1 (en) Spectral photometer
RU2111461C1 (en) Luminous intensity meter
SU1318803A1 (en) One=channel photometer for observing astronomical objects