Способ воспроизведения размера единицы средней мощности лазерного излучения
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к технической физике, в частности к способам воспроизведения и передачи размера единицы средней мощности и энергии лазерного излучения, и может найти применение в энергетической фотометрии при создании эталонов и образцовых средств энергетических пара.метров лазерного излучения. Цель изобретения - расширение диапазона применяемости способа при одновременном повыщенип точности воспроизведения размера единицы средней мощности лазерного излучения. Способ заключается в одновременной подаче в рабочие и компенсационные приемники эталонного и поверяемого средств измерения (СИ) одинаковой электрической мощности и определении отнощения сигналов на их выходе, характеризующих степень отличия рабочих и компенсационных приемников эталонного и поверяемого СИ соответственно , а затем в одновременной подаче в рабочие приемники эталонного и поверяемого СИ одинаковой оптической мощности, а в компенсационные приемники - эталонного и поверяемого СИ одинаковой электрической мощности и определении значения воспроизводимого размера единицы средней мощности и PU лазерного излучения и коэффициента эквивалентности К замещения оптической мощности электрической для поверяемого СИ. Способ позволяет одновременно с воспроизведением проводить передачу размера единицы средней мощности лазерного излучения с погрешностью не хуже 0,15% приблизительно на 30 .мин. 1 ил. (О ел
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (58 4 01 5/00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ !3 „
Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ М оурщ (21) 4161725/24-25 (22) 10. 12,86 (46) 07.07.88. Бюл. № 25 (72) А. А. Либерман и А. П. Кнюпфер (53) 536.5(088.8) (56) Кубаев А. В. и др. Государственный специальный эталон единиц мощности и энергии когерентного излучения оптического диапазона.— Измерительная техника, 1973, № 8, с. 3 и 4.
Загорский Я. Т. и др. Воспроизведение единицы средней мощности лазерного излучения. †Измерительн техника, 1979, № 11, с. 28 — 30. (54) СПОСОБ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РА3МЕРА ЕДИНИЦЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к технической физике, в частности к способам воспроизведения и передачи размера единицы средней мощности и энергии лазерного излучения, и может найти применение в энергетической фотометрии при создании эталонов и образцовых средств энергетических параметров зазерного излучения. Цель изобретения расширение диапазона применяемости спо„„SU,» 1408245 А 1 соба при одновременном повышении точности воспроизведения размера единицы средней мощности лазерного излучения.
Способ заключается в одновременной подаче в рабочие и компенсационные приемники эталонного и поверяемого средств измерения (СИ) одинаковой электрической мощности и определении отношения сигналов на их выходе, характеризующих степень отличия рабочих и компенсационных приемников эталонного и поверяемого СИ соответственно, а затем в одновременной подаче в рабочие приемники эталонного и поверяемого
СИ одинаковой оптической мощности, а в компенсационные приемники — эталонного и поверяемого СИ одинаковой электрической мощности и определении значения воспроизводимого размера единицы средней мощности и Р лазерного излучения и коэффициента эквивалентности К2 замещения оптической мощности электрической для поверяемого СИ. Способ позволяет одновременно с воспроизведением проводить передачу размера единицы средней мощности лазерного излучения с погрешностью не хуже
0,1500 приблизительно на 30 мин. 1 ил.! 408245
Изобретение относится к технической .,физике, в частности к способам воспроизведения и передачи размера единицы средней мощности и энергии лазерного излучения и может найти применение в энергетической фотометрии при создании эталонов и образцовых средств измерений энергетических параметров лазерного излучения.
Цель изобретения — расширение диапа. зона применимости способа и повышение
1 точности воспроизведения размера единицы „средней мощности лазерного излучения.
На чертеже приведена функциональная ., схема устройства для реализации способа.
Устройство содержит источник 1 лазерного излучения, оптическую формирующую систему 2, оптический делитель 3, рабочий 4 и компенсационный 5 приемники эталонного средства 6 измерений (СИ), рабочий 7 и компенсационный 8 приемники поверяемого
СИ 9, источник 10 электрической мощности, первый 11 и второй 12 ключи, регистратор 13 20 и ЭВМ 14. Рабочий 4 и компенсационный 5 приемники эталонного СИ 6 и рабочий 7 и компенсационный 8 приемники поверяемого СИ 9 помещены попарно в термостаты (не показаны).
Устройство для реализации способа работает следующим образом.
Одновременно на рабочий 4 и компенсационный 5 приемники эталонного СИ 6 и рабочий 7 и компенсационный 8 приемники ! поверяемого СИ 9 подают одинаковую элект,рическую мощность от источника 10, для чего замыкаются первый 11 и второй 12 ключи. С помощью регистратора 13 изме ряют выходные сигналы Ь рэ и U«. на выходе рабочего 4 и компенсационного 5 приемников эталонного СИ 6 и выходные сигналы
Up и U«на выходе рабочего 7 и компенсационного 8 приемников поверяемого СИ 9.
Затем в ЭВМ 14 определяется отношение сигналов М= — для эталонного СИ 6 и и,, 40
N= для поверяемого СИ 9.
V й, Определение значений отношений сигналов М и N, характеризующих степень отличия рабочего 4 и компенсационного 5 приемников эталонного СИ 6 и рабочего 7 и компенсационого 8 приемников поверяемого
СИ 9 соответственно и являющихся стабильными во времени относительными характеристиками этих приемников, достаточно проводить один раз в течение межповерочных интервалов эталонного СИ 6 и поверяемого
СИ 9.
Размыкаются первый 11 и второй 12 ключи. После этого осуществляется одновременная подача одинаковой световой могцности 55 от источника 1 лазерного излучения через оптическую формирующую систему 2 и оптический делитель 3 в рабочий приемник 4 эталонного СИ 6 и рабочий приемник 7 поверяемого СИ 9, а также одинаковой электрической мощности от источника 10 в компенсационный приемник 5 эталонного СИ 6 и компенсационный приемник 8 поверяемого
СИ 9. С помощью регистратора 13 измеряют выходные сигналы Ui u Uy на выходе рабочего 4 и компенсационного 5 приемников эталонного СИ 6 соответственно и Uq и U4 на выходе рабочего 7 и компенсационного 8 приемников поверяемого СИ 9. По измеренным сигналам в ЭВМ 14 определяют значение воспроизводимого размера единицы средней мощности Ро лазерного излучения и коэффициент К) эквивалентности замещения оптической мощности электрической для поверяемого СИ 9 по соотношениям ро= — P. (Вт), И
М.К U)) де Ki — коэффициент эквивалентности замещения оптической мощности электрической для эталонного СИ 6;
Р, — равная по значению электрическая мощность замещения, подаваемая одновременно от источника 10 в компенсационный приемник 5 эталонного СИ 6 и компенсационный приемник 8 поверяемого СИ 9, К КI с) 3(2М (2)
U,У,И
Значение коэффициента К фиксируют как результат передачи размера единицы средней мощности лазерного излучения от эталонного СИ 6 поверяемому СИ 9. Г1ри дальнейшем использовании поверяемого
СИ 9 в качестве эталонного при поверке нижестоящих СИ по поверочной схе 4е оно характеризуется известным (определенным предлагаемым способом) коэффициентом К для воспроизведения в дальнейшем с его помощью размера единицы средней мощности Р лазерного излучения.
Таким образом, в результате осу:цествления способа обеспечивается возможность одновременно с воспроизведением передачи размера единицы средней мощности лазерного излучения, что расширяет диапазон применяемости способа. Кроме того, за счет определения значений отношений сигналов
М и Л) один раз в течение межповерочного интервала средств измерений, а также одновременного воспроизведения и передачи размера единицы средней мощности лазерного излучения время аттестации поверяемого
СИ сокращается в 5 раз (— до 30 мин).
Сокращение времени, а также одновременность проведения воспроизведения и передачи размера единицы средней мощности лазерного излучения значительно снижает требования к стабильности источника 1 лазерного излучения и используемой при реализации способа аппаратуры, а также, меньшает влияние внешних факторов (изменение
1408245
Фор>яула изобретения
P„= —,- —, Р> (Вт) сМК, U» ь .1
Составитель С. Сокол(>вя
Редактор О.!Орковенкаи Техред И. Верее Коррек «1 Л (10>руияр
За каз 3299, 42 Тираж 499 11«,пнсн«е
ВН14И!1И Государственного комитета СССР п»,ьяям нз«Про illlil н «як>>ьн нjj
113035, Москва, Ж вЂ” -35, Раун>скяи няо.. л. 4 5
11р«нвноаственно-полиграфическое преlllj>IIHTit>;.. г. Ужгoj>(>., l.. . .I II>« кг температуры окружающей среды, давления, влажности и т. л.) на результаты измерения, тем самым снижается значение суммарной погрешности воспроизведения и размера единицы средней мощности лазерного излучения. Кроме того, снижаются требования к точностным параметрам аппаратуры регистрации, что, в свою очередь. также приводит к повышению точности воспроизведения и размера единицы средней мощности лазерного излучения приблизительно в 1,3 раза.
Опробование способа показало, что погрешность воспроизведения и передачи размера единицы средней мощности лазерного излучения не превышает О,! 5%.
Способ воспроизведения размера единицы средней мощности лазерного излучения, 20 содержащий операции подачи на эталонное средство измерения, характеризуемое известным коэффициентом эквивалентности >(I замещения оптической мощности электрической, одновременно оптической мощности
Ро в рабочий приемник эталонного средства измерения и электрической мощности P. в идентичный рабочему компенсационный приемник этого средства измерения, измерения выходных сигналов UI рабочего приемника и U2 компенсационного приемника и g0 суждения Ilo измеренным сигналам о размере воспроизводимой единицы средней мощности лазерного излучения, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона применимости способа и повышения точности воспроизведения размера единицы средней мощности лазерного излучения, дополнительно используют вторую пару идентичных рабочего и компенсационного приемников поверяемого средства измерения, при этом до упомянутой подачи оптической и электрической мощностей подают одновре. менно в рабочие и компенсационные приемники эталонного и поверяемого средства измерений одинаковую электрическую мощность, измеряют выходные сигналы Ь ° рабочего и U компенсационного приемников эталонного средства измерения и (l рабочего и (I. компенсационного приемников поверяемого средства измерения, по которыми опрелеляют отношения выходных сигналов
М= — аа для эталонного и Т=- " для повеУ, f Аа У рясмого средств и"ìåðåíèé,,после чего осуществляют указанную одновременную Iloлачу такой же оптической Рп и такой жс электрической Р мо 1(IIoclII в рабочий и компенсационный приемники поверяемого средства измерения, при этом оптическую мощность подают параллельно в рабочие приемники эталонного и поверяемого средств измерения, а электрическую — параллельно в компенсационные приемники эталонного и поверяемого средств измерения, после чего измер",ют также BIIxoäíûå сигналы U,) рабо,eão приемника и U< компенсационного приемника поверяемого срелства измерения и по измеренным сигналам определяют значение воспроизводимогo размера единицы средней мощности лазерного излучения по формуле и коэффициент экв1,ва..ентности К> замещения оптической мощности электрической поверяемого средства измерения по соотношению
К1 /я ° U М
U ) ° U.l 7 фиксируют значение этого коэффициенты
KBI результат передачи размера елиницы средней мощности лазерного излучения эталонного средства измерения поверяемому.