6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 ФИ-1 работает по принципу трансмиссометров. Основные блоки – фотометрический блок (БФ), два отражателя и преобразователь.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 7. Импульсные фотометры Импульсные фотометры работают по принципу трансмиссометров. Основные блоки – фотометрический блок (БФ) и два отражателя.
Advertisements

6.4. Регистратор дальности видимости РДВ-3 Инструментальные методы измерения МДВ делятся на следующие группы. 1. Приборы для измерения МДВ в проходящем.
Лекция 9. Импульсные фотометры Блок ФЧК – опорный канал. Рис Принципиальная схема измерительного и опорного каналов.
Лекция 8. Импульсные фотометры Блок пикового детектора. Рис Принципиальная схема пикового детектора.
1.10. Радиационные термометры. Радиационные термометры являются пассивными локаторами. Они основаны на законах теплового излучения. Рис Спектр.
Тема 6. ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 6.1. Измерение высоты нижней границы облачности. Светолокационный измеритель высоты облаков.
Лекция 11. Измерители высоты облачности ИВО и РВО ИВО и РВО измеряют высоту облачности светолокационным методом. ПередатчикПриемник Передатчик посылает.
2 ) Если приложить прямое напряжение, то возрастет ускоряющая электроны разность потенциалов. Все большее количество электронов достигает анода. При некотором.
6.6. Анеморумбометр М-63м Анеморумбометр М-63м измеряет следующие параметры ветра: 1. Среднюю скорость ветра за 10 минут (за 2 минуты). 2. Мгновенную скорость.
Приемники излучения с внешним фотоэффектом АННОТАЦИЯ МИХАЛЕВ А.С. старший преподаватель кафедры Физики им. В.А. Фабриканта Московского энергетического.
Тема 2. Стабилизаторы напряжения и тока. Принцип стабилизации и основные определения. Параметрические стабилизаторы. Стабилизаторы на основе ОУ. Импульсные.
2.5. Сорбционные гигрометры. Сорбционные гигрометры имеют такой же датчик, как электролитические. Но соль в пленке сорбента содержится в сухом виде и ее.
Применение фотоэффекта
3.5. Лазерный доплеровский измеритель скорости ветра (ЛДИС). Явление Доплера – изменение частоты периодического сигнала при восприятии движущимся объектом.
Вакуум – разряженный газ Различают низкий, средний и высокий вакуум. Высокий вакуум соответствует такому разряжению, при котором средняя длина свободного.
Тема 9. Устройства для передачи и приема метеорологической информации.
1.При облучении катода светом с длиной волны 300нм фототок прекращается при напряжении между анодом и катодом 14В. Определите красную границу фотоэффекта.
Сигаева В.В., учитель физики. Фотоэффект - любые изменения, которые происходят с веществом при поглощении им электромагнитного излучения.
Преподаватель физики ПЛ-87: Бердникова Галина Петровна.
Транксрипт:

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 ФИ-1 работает по принципу трансмиссометров. Основные блоки – фотометрический блок (БФ), два отражателя и преобразователь функциональный ПФ. Дальний отражатель (ОД) находится на расстоянии 100 м от БФ. Ближний отражатель (ОБ) находится на расстоянии 20 м от БФ. Источником света является импульсная газоразрядная лампа. Пределы измерения МДВ – от 50 до 6000 метров.

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 Импульсная лампа Защитное стекло Вогнутое зеркало 100 м Рис Оптическая схема ФИ-1. Д3Д3 Д2Д2 Д1Д1 ОБ ОД Объектив 20 м Оптические коммутаторы Клинообразный рассеиватель

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 Д3Д3 Д2Д2 Д1Д1 Принцип действия оптических коммутаторов.

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 К К Д3Д3 Д2Д2 Д1Д1 ОБ ОД 20 м Импульсная лампа работает с частотой 50 Гц. Зондирующий пучок проходит через объектив, становится слаборасходящимся и освещает два отражателя – ОД и ОБ. ОБ смещен относительно оптической оси вниз. Отраженный пучок от ОД идет через Д 1, а от ОБ – через Д 2. Коммутатор закрывает по очереди Д 1 и Д 3, или Д 2 и Д 3, пропуская опорный и зондирующий пучок по очереди с частотой 1 Гц. Опорный пучок идет прямо от импульсной лампы через Д 3. КР рассеивает световые пучки и направляет их на ФЭУ, где они преобразуются в электрические импульсы.

Зондирующий пучокОпорный пучок Клинообразный рассеиватель 6.5. Импульсный фотометр ФИ-1

Работа фотоумножителя (ФЭУ). Выбитые с катода электроны летят к диноду. Динод имеет промежуточное напряжение. Каждый электрон выбивает с динода несколько электронов. Они летят к следующему диноду и т.д. На катод поступает целая лавина электронов. Напряжение на аноде резко падает. R1R1 выход Рис Вакуумный фотоумножитель. + R2R2 R3R3 R4R4 Кванты света сообщают энергию электронам на катоде. Они покидают катод. Период облучения U τ ΔUΔU Рис

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 Фотоумножитель обладает гораздо большей чувствительностью, чем фотоэлемент. Его чувствительность зависит от количества динодов и от напряжения питания. Регулируя напряжение питания, можно управлять чувствительностью ФЭУ!

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 К ФЭУ РВ Дет. ФЧК зонд. ФЧК оп. ДУ ИОН выход Рис Блок-схема ФИ-1. Импульсы света Яркость зондирующего пучка является мерой МДВ. ФЭУ – фотоэлектронный умножитель, Дет. – детектор, ФЧК – фильтры частоты коммутации (опорного и зондирующего сигналов), ДУ – дифференциальный усилитель, ИОН – источник опорного напряжения, РВ – регулируемый выпрямитель. К – электронный коммутатор,

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 К ФЭУ РВ Дет. ФЧК зонд. ФЧК оп. ДУ ИОН выход τ J a) Оп. Зонд. b) U τ c) U τ d) U τ Рис Эпюры напряжения для ФИ-1. На ФЭУ поступают зондирующие и опорные импульсы света (а). Детектор настроен на частоту модуляции и вырезает огибающую сигнала (b). Коммутатор разделяет этот сигнал по двум каналам (c). ФЧК настроен на частоту коммутации и дает практически постоянное напряжение (d). аb c d

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 К ФЭУ РВ Дет. ФЧК зонд. ФЧК оп. ДУ ИОН выход Напряжение на выходе зависит от МДВ и от яркости лампы. Чтобы оно зависело только от МДВ, используют следящую систему с обратной связью. Напряжение с выхода ФЧК оп зависит только от яркости лампы. Его направляют на один из входов дифференциального усилителя (ДУ). На второй вход ДУ направляют постоянное напряжение с ИОН. ДУ усиливает разность между U фчк и U ион. Если яркость лампы возрастает, то U фчк > U ион, разность положительна, регулируемый выпрямитель РВ уменьшает напряжение питания ФЭУ. Все сигналы рис уменьшаются.

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 Если яркость лампы падает, то U фчк < U ион, разность отрицательна, регулируемый выпрямитель РВ увеличивает напряжение питания ФЭУ. Все сигналы рис возрастают. К ФЭУ РВ Дет. ФЧК зонд. ФЧК оп. ДУ ИОН выход Единственное устойчивое состояние: U фчк = U ион = const. Тогда выходное напряжение не зависит от яркости лампы, а только от МДВ. Его измеряют стрелочным или цифровым прибором. При МДВ от 50 до 1600 м используют ОБ. При МДВ от 400 до 6000 м используют ОД.

6.5. Импульсный фотометр ФИ-1 В настоящее время выпускают приборы ФИ-2 и ФИ-3. Пределы измерения ФИ-3 – от 60 до 8000 метров. Значительно повышена надежность работы прибора.