SU942073A2 - Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated - Google Patents

Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated Download PDF

Info

Publication number
SU942073A2
SU942073A2 SU802895278A SU2895278A SU942073A2 SU 942073 A2 SU942073 A2 SU 942073A2 SU 802895278 A SU802895278 A SU 802895278A SU 2895278 A SU2895278 A SU 2895278A SU 942073 A2 SU942073 A2 SU 942073A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
inputs
photoelectric
integrators
units
unit
Prior art date
Application number
SU802895278A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Михаил Петрович Гришин
Шамиль Магомедович Курбанов
Евгений Иванович Чернов
Original Assignee
Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта
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 Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта filed Critical Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта
Priority to SU802895278A priority Critical patent/SU942073A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU942073A2 publication Critical patent/SU942073A2/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Description

;.-: ;,;;:.,..:. . I .- .., Изобретение огносигс  к автоматике и вычислигельной технике, в частнсюти к устройствам дл  считывани  по;;утоновой информации. : По, основному авт. св. СССР № 7б2О1 известно устройство дл  измерени  коэффициента пропускани  исследуемого объекта, которое содержит первый источник света, оптически св занный с фотоэлектрическими ирео азовател ми, блок велени , последовательно соединенHbie первый коммутатор, первый интегратор , подключенный к блоку делени , и второй интегратор, вход которого соединен с первым коммутатором, подключенным к первому фотоэлектрическому претобразоэателю , а его вьосод соединен с блоком делени , последшательно соединенные второй коммутатс, третий интегратор и блок сравнени , четвертый интег ратор, вход которого соединен со вторым коммутатором, подключенным, ко второму фотоэлектрическому преобразователю, а его выход соевднен с блоком сравнени , второй источник света, оптически св зан -, ный с фотоэлектрическим преобразовате- лам, и блок управлени , соединенный с источниками света, коммутатфами, инте1 раторами и блоком сравнени  fl J,, Недостатком известного устройства  вл етс  то, что необхошмо примен ть только импульсные источники света, например , лазер. При этом по вл етс  п« грешность изменени , вызванна  вли нием когерентности светового потока. Цель изобретени  - повышение точн1х;ти за счет обеспечени  возможности применени  мощного непрерывного источника света. Указанна  цель достигаетс  тем, что устройство дл  изменени  коэффициента пропускани  исследуемого объекта содержит первую в вторую оптические шеоввнег маски, установленные меж1Щ соответствующими источниками света и фотоэлектрическими гфеобразовател ми, генератор синхроимпульсов , блоки развертки, дополнительные блоки сравнени  и блок задани  394 опорных сигналов, причем генератор синхргагмпульссе подключен ко входам блоков развертки, соединенным с фотоэлекгрическими преобразовател ми и одними из входов дополнительных блоков сравнени , пругие входы которых ггодключены к блоку зацани  опорных сигналов, а выходык соогвегствующим вхопам блока управлени . На чертеже представлена блок-схема устройства.. Устройство дл  измерени  коэффициентв пропускани  исследуемого обьекта содержит источники 1 и 2 света, исслецуемый обьект 3, оптические щелевые маски 4 и 5, фотоэлектрические преобразователи 6 к 7, блоки 8 и 9 развертки, генератор 10 синхроимпульсов, блоки 11-13 сравнени , коммутаторы 14 и 16, блок 15 задани  опорных сигналов, подключенный к Еристочнику опорного напр жени , интеграторы 17-2О, блок 21 делени , блок 22 сравнени  и блок 23 управлени  Источник 1 света оптически св зан через первую щель второй маски со вторым фотоэлектрическим преобразователем 7, а через исследуемый обьект 3 и первую i щель первой маски- с фотоэлектрическим пpeoбpaзoвaтeлю. 6. Источник 2 света оптически св зан через вторую шель первой маски 4 с фотоэлектрическим преоб- рйзователем 6 и через вторую щель маски 5 - с фотоэлектрическим преобразователем 7. Коммутатор 14. подключен к фотоэлектрическому преобразователю б, интеграторам 17 и 18 и выходам блока 23 управлени . Блок 21 делени  подключен к интеграторам 17 и 18. Коммутатор 16 подключен к фотоприемнику 7, интеграторам 19 и 20 и вьссодам блока 23 управлени , который содержит управл ющие триггеры 24. Блок 22 сравнени  подключен к интеграторам 19 и 20 и триггеру 24 блока 23 управлени , генератор 10 синхроимпульс се подключен к блокам 8 и 9 развертки и шине синхронизации f . Первые вкоцы блоков 11-13 подключ ен-ы к генератору -10 синхроимпульсов, их .вторые входы - к соответствующим выходам блока 15 задани  опорных сигналов. Выходы блоков 11-13 сравнени  подалючены к триггерам 24. Выход одного из , триггеров 24 подключен к интеграторам 17-20. Источники 1 и 2 света подключены к выхосо соответствующих триггеров 24 Устройство работает следующим образом . Источник I света работает в непрерыв ном режиме. Один из элементов 24 блока 3 23 управлени  служит дл  выпочени  эгого источника. По импульсу синхронизации f запуска- етс  генератор 1О синхроимпульсоь. В мо-г мент времени fc-j считывающие апертуры подход т к фоточувствительным участкам фотоэлектрических преобразователей 6 и 7, которые наход тс  за первыми щел ми масок 4 и 5, сигнал на первом входе |блока 13 сравнени  становитс  равным опорному напр жению на его втором входе. Блок 13 сравнени  срабатывает и запуйкает третий триггер 24 блока 23 управ-, лени . При этом коммутатор 14 поцклю-i чает интегратор 17 к выходу фотоэлектрического преобразовател  7. В момент времени-t считывающие апертуры выхо-. д т за пределы чувствительных поверхностей , расположенных за первыми шел ми масок 4 и 5. Пропорциональный положению апертур сигнал на первом входе блока 12 сравнени  становитс  равным опорному напр жению на втором входе. блок 12 сравнени  срабатывает и по его вькодному сигналу третий триггер 24 опрокидываетс . При этом коммутаторы 14 и 16 отключают интеграторы 17 и 19 от преобразовате;юй 6 и 7. Напр жени  ,на выходе интеграторов 17 и 18 равны: 4.--S4iV - v. t.) коэффициент, характеризующий передачу светового потока источника 1 свега через первую щель маски 4 к. фоточувствительной поверхности фотоэлектрического преобразовател  6 при отсутствии иccJкдуемого обьекта 3; К - коэффициент, характеризующий передачу светового потока источника I-света через первую щель маски 5 к фоточувсгвительной поверхности фотоэ;ггктричес- кого преобразовател  7; 1 - коэффициент пропускани  исследуемого объекта; p,f - чувствительность фотоэлектрических преобразователей 6 и 7. В момент времени -fej считывающие апертуры фотоэлектрических преобразователей 6 и 7 взсод т в область фоточувствительных: пов хностей расположенных за вторыми щел ми оптических масок 4 и 5, Сигнал на первом входе блсжа 11 сравнени  срабатывает и запускает второй триггер 24, при этом коммутатор 14 подключает ингеграгор 18 к фотоэлектрическому преобразователю 6, а коммутатор 16 подключает интегратор 20 к фотоэ/кктрическому преобразователю 7, включаетс  импульсный источник света 2. В момент времени 4 впр жение на выходе интегратора 2О становитс  равным вькоцному напр жению интегратора 18, блок 22 сравнени  срабатывает к по его вьссодном сигна; второй триггер 24 опрокидываетс . При эгом источник света 2 выключаетс , а коммутаторы 14 и 16 отключают с  интеграторы 18 и 2О от соответствую щих фотоэлектрических npeoбpaзoвaтeJreй б и 7. Напр жени  на выходе интеграторов 18 и 2О равны: ig- 3f6|Vt)JtC3), jV-tWt, 5tii / где К - коэффициент, характериаукаций передачу светшого потока источника света 2 через вторую щель маски 4 к фоточувствительной поверхности npeo6pa3oвател  6; - коэф4ициен1 , характеризующий передачу светового потока источника света 2 через Ьторую щель маски 5 к фоточувствительной поверхности преобразовател  7. U2o Ui9 ( . Ь4«/- 2. 1ф()а. 2 fc.4- 1 Подставл   выражение (5) и (3), поJ54aeM и ,(«аь 1 К-4 -fci Результат делени  на выходе блока 2 I аеле1га  равен v/. iil После окончани  процесса измерени  по скгкапу с первого триггера 24 обнул ютс  интеграторы 17-20. Предложенное устройство обладает tioвышенной точностью по отношению к иэвестному поскольку позвол ет иС1гользовать в качестве источника света источник непр ывного из/учени  без существенного увеличени  обьема оборудовани  и усложнени  конструкции. Формула наобрётенн  Устройство дл  измеренк  коэффипиевта пропускани  исследуемого объекта по авт. св. М« 762О15, стличаюш е ес   тем, что, с целью повышени  . точности устройства, оно содержит и вторую оптические щелевые маски, установленные между соответствующими источниками света и фотоэлектрическими преобразовател ми, генератор синхроимпульсов , блоки развертки, дополнительные блоки сравнени  R блок задани  опорных сигналов, причем генератор сищфоимпульсов подключен ко входам блоков развертки, соещ неннымис фотоэлактрн- ческимк преобразовател ми и одними иэ входов дополнительных блоков сравнени  другие входы которых подключены к бло ку задани  опорных сигналов а выходы к соответствуканим входам блока управ-1 лени . Источники информации, прин тые во внимание при эксперт эе I. Авторское cвидeтe ьcтвo СССР № 762015, кл. О Об К 11/ОО, 1978 (прототип). ; .-:;, ;;:., ..:. . I .- .., The invention of ognosigs to automation and computing technology, in particular, to devices for reading on ;; utonovoy information. : By main auth. St. U.S.A. 7b2O1, a device for measuring the transmittance of a test object, which contains a first light source optically coupled to photoelectric drivers, a vest block, is connected in series with a first switch, a first integrator connected to a dividing unit, and a second integrator whose input is connected with the first switch connected to the first photovoltaic transformer, and its switch is connected to the dividing unit, the second switchboard, the third integrator and the comparator unit, the fourth integrator, whose input is connected to the second switch connected to the second photovoltaic converter, and its output is connected to the comparator unit, the second light source, optically connected to the photoelectric converter, and the control unit connected with light sources, switches, integrators, and a comparison unit fl J ,, A disadvantage of the known device is that only pulsed light sources, such as a laser, must be used. At the same time, the error of change caused by the influence of the coherence of the light flux appears. The purpose of the invention is to increase the accuracy; ti due to the possibility of using a powerful continuous light source. This goal is achieved in that the device for changing the transmittance of the object under investigation contains the first to the second optical nebula masks installed between the respective light sources and photoelectric plasma generators, a clock generator, scanners, additional comparison blocks and a reference task block 394 of the reference signals, the sync pulse pulse generator connected to inputs of scanners connected to photoelectric converters and one of the inputs of additional units An alignment, which ggodklyucheny prugie inputs to block zatsani reference signals and vyhodyk soogvegstvuyuschim vhopam control unit. The drawing shows a block diagram of the device. A device for measuring the transmittance of the object under investigation contains sources 1 and 2 of light, an explored object 3, optical slit masks 4 and 5, photoelectric converters 6 to 7, blocks 8 and 9 sweep, generator 10 sync pulses, comparison blocks 11-13, switches 14 and 16, reference signal setting block 15 connected to the reference voltage supply center, integrators 17-2O, division block 21, comparison block 22 and control block 23 Light source 1 is optically connected through the first slot of the secondasci with a second photoelectric transducer 7, and through the test object 3 and the first slot i first masked with a photoelectric ppeobpazovatelyu. 6. The light source 2 is optically connected through the second shell of the first mask 4 to the photoelectric converter 6 and through the second slot of the mask 5 to the photoelectric converter 7. Switch 14. is connected to the photoelectric converter b, integrators 17 and 18, and the outputs of control unit 23 . The split unit 21 is connected to the integrators 17 and 18. The switch 16 is connected to the photodetector 7, the integrators 19 and 20 and the control unit 23, which contains control triggers 24. The comparison unit 22 is connected to the integrators 19 and 20 and the trigger 24 of the control unit 23, generator 10 sync pulse is connected to sweep blocks 8 and 9 and sync bus f. The first groups of blocks 11–13 are connected to the generator –10 clock pulses, their second inputs are connected to the corresponding outputs of the block 15 for setting reference signals. The outputs of blocks 11-13 of comparison are assigned to triggers 24. The output of one of, triggers 24 is connected to integrators 17-20. Sources 1 and 2 of the light are connected to the output of the corresponding triggers 24 The device operates as follows. The light source I operates in a continuous mode. One of the elements 24 of the control unit 3 23 serves to eject its source. The synchronization pulse f triggers the generator 1O sync pulse. At the time fc-j, the sensing apertures approach the photosensitive portions of the photoelectric converters 6 and 7, which are located behind the first slits of the masks 4 and 5, the signal at the first input | of the comparison unit 13 becomes equal to the reference voltage at its second the entrance. The comparison unit 13 is triggered and the third trigger 24 of the control, laziness unit 23 is triggered. At the same time, the switch 14 chooses integrator 17 to the output of the photoelectric converter 7. At the moment of time t, the reading apertures of the output -. d t beyond the sensitive surfaces located behind the first masks 4 and 5. The signal proportional to the position of the apertures at the first input of the comparison unit 12 becomes equal to the reference voltage at the second input. Comparison unit 12 is triggered and, by its output signal, third trigger 24 overturns. In this case, the switches 14 and 16 disconnect the integrators 17 and 19 from the converter; yu 6 and 7. The voltages at the output of the integrators 17 and 18 are: 4 .-- S4iV - v. t.) coefficient characterizing the transmission of the luminous flux of the sveg source 1 through the first slot of the mask 4 to the photosensitive surface of the photoelectric converter 6 in the absence of an icJ object and the object 3; K is the coefficient characterizing the transmission of the luminous flux of the I-light source through the first slit of the mask 5 to the photosensitive surface of the photoelectric transducer; 1 — transmittance of the object under study; p, f is the sensitivity of photoelectric converters 6 and 7. At the instant of time -fej, the reading apertures of photoelectric converters 6 and 7 are placed in the photosensitive region: the surface of the optical masks 4 and 5 located behind the second slits, the signal at the first input of the comparison 11 is triggered and starts the second trigger 24, while the switch 14 connects the ingragrag 18 to the photovoltaic converter 6, and the switch 16 connects the integrator 20 to the photoelectric converter 7, switches on the pulsed light source 2. In oment time 4 CDF voltage at the output of the integrator becomes equal to 2O vkotsnomu voltage integrator 18, the comparison unit 22 is triggered by it to vssodnom signa; the second trigger 24 overturns. With this, the light source 2 is turned off, and the switches 14 and 16 are switched off with the integrators 18 and 2O from the corresponding photovoltaic converters Jray b and 7. The output voltages of the integrators 18 and 2 O are: ig-3f6 | Vt) JtC3), jV-tWt, 5tii / where K is the coefficient characterizing the transmission of the light flux of the light source 2 through the second slit of the mask 4 to the photosensitive surface of the npeo6pa3 TV 6; - coefficient 4 characterizing the transmission of the luminous flux of the light source 2 through the second slot of the mask 5 to the photosensitive surface of the transducer 7. U2o Ui9 (.L4 "/ - 2.1ph () a. 2 fc.4-1 Substitute the expression (5) and (3 ), J54aeM and, (“a1 K-4 -fci”. The result of dividing the output of block 2 I is equal to v /. iil. After completing the measurement process using the skkap from the first trigger 24, the integrators 17-20 are zeroed. The proposed device has an increased accuracy of relation to the well-known because it allows uC1 to use as a source of light an uninterrupted and w / student without a significant increase in the volume of equipment and construction complexity. Formula for the device for measuring the transmission coefficient of the object under study by bus model M "762-15, this is because in order to increase the accuracy of the device, it also contains the second optical slit masks installed between the respective light sources and photoelectric converters, a sync pulse generator, scanners, additional comparison units R a reference signal setting unit, the generator is the pulses are connected to the inputs of the scanners, which are connected with photoelectric transducers, and one of the inputs of the additional comparison units whose other inputs are connected to the reference signal setting unit and the outputs to the corresponding inputs of the control unit-1 laziness. Sources of information taken into account when the expert ee I. Copyright c. USSR No. 762015, cl. About About K 11 / OO, 1978 (prototype).

Claims (1)

Формула изобретения Устройство для измерения коэффициент та пропускания исследуемого объекта по авт. св. № 762015, отличаю— их е е с я тем, что, с целью повышения' точности устройства, оно содержит первую и вторую оптические щелевые маски, установленные между соответствующими источниками света и фотоэлектрическими преобразователями, генератор синхроим' пульсов, блоки развертки, дополнительные блоки сравнения и блок задания опорных сигналов, причем генератор синхроимпульсов подключен ко входам блоков развертки, соединенными с фотоэлектри— ' ческими преобразователями и одними из входов дополнительных блоков сравнения^ другие входы которых подключены к блоку задания опорных сигналов, а выходы к соответствующим входам блока управления.SUMMARY OF THE INVENTION A device for measuring the transmittance of an object under investigation by ed. St. No. 762015, I distinguish them with the fact that, in order to increase the accuracy of the device, it contains the first and second optical gap masks installed between the corresponding light sources and photoelectric converters, a sync pulse generator, sweep units, additional comparison units and a reference signal setting unit, the clock generator being connected to the inputs of the scan units connected to the photoelectric converters and one of the inputs of the additional comparison units ^ other inputs of which keys to block assignment of a reference signal, and outputs to the respective inputs of the control unit.
SU802895278A 1980-03-18 1980-03-18 Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated SU942073A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802895278A SU942073A2 (en) 1980-03-18 1980-03-18 Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802895278A SU942073A2 (en) 1980-03-18 1980-03-18 Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762015 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU942073A2 true SU942073A2 (en) 1982-07-07

Family

ID=20883235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802895278A SU942073A2 (en) 1980-03-18 1980-03-18 Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU942073A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2019622A (en) Digital computing apparatus
JPH0257020A (en) Sensing device fed with minute power optically and method of detecting a plurality of parameters
CN109100007B (en) Optical fiber vibration positioning device and method based on coded pulse
SU942073A2 (en) Device for measuring transmission coefficient of an object being investigated
SU1522402A1 (en) Shaft angle digitizer
SU1261454A1 (en) Device for measuring acceleration
SU945650A1 (en) Device for measuring object angular displacement
SU1739362A1 (en) Device for measuring time intervals
SU1355869A1 (en) Device for measuring thickness of thin film on transparent backing
SU673840A1 (en) Device for measuring coordinates of pattern elements
SU1140060A2 (en) Device for digital representation of electric pulse shape
RU2042922C1 (en) Equipment for control over position of spacecraft
SU819695A1 (en) Device for ultrasonic testing of welded joints
SU586701A1 (en) Distance measuring apparatus
SU924598A1 (en) Voltmeter
SU845004A2 (en) Converter of light intensity distribution into electric signal sequence
SU1651221A1 (en) Measurement converter of active power
SU1411724A1 (en) M-sequence generator
SU569962A1 (en) Optoelectronic signal analyzer
SU838326A1 (en) Method of checking microobject linear dimensions
SU832331A1 (en) Digital photoelectric device for measuring geometric dimensions of articles
SU732859A1 (en) Control system device for measuring phase frequency characteristics of automatic control systems
SU723599A1 (en) Arrangement for differentiating pulse-frequency signals
SU1411971A1 (en) Shaft angle digitizer
SU888118A1 (en) Device for algebraic adding of frequencies