Cтраница 1
Приемники лазерного излучения, разработанные в ЛЭТИ [73] ( рис. XIV. В них использованы хромель-копелевые термобатареи из трехсот термопар с приемной графитовой пластиной толщиной 1 мм; на тыльную сторону пластины нанесен теплоуравни-вающий слой меди толщиной 0 1 мм. Холодные концы термопар крепятся к медному рассеивателю. Для уменьшения конвективных потоков чувствительный элемент помещен в корпус со входным окном. Для уменьшения теплопереноса корпус иногда заполняется ксеноном. [2]
Если приемник лазерного излучения является пространственно-распределенным и обладает некоторым порогом срабатывания по интенсивности излучения, то выбросы случайной функции / ( р) могут играть определяющую роль в режиме работы такой приемной системы, в особенности, когда средний уровень интенсивности в пришедшей волне ниже порога срабатывания / 0 приемной системы. [3]
Большинство приемников лазерного излучения представляет собой калориметрические устройства с коллекторами лучистой энергии различной формы и термопарами или батареей термопар для измерения температуры коллектора. [4]
В приемниках лазерного излучения при больших плотностях энергии могут произойти перегревы коллектора него разрушение. [5]
![]() |
Система речевой связи с частотно-импульсной модуляцией фирмы IBM. [6] |
Вопросам создания приемников лазерного излучения в настоящее время уделяется значительное внимание. Диоды могут работать как в режиме смешения, так и в режиме непосредственного детектирования. [7]
В другом режиме работы РЛАМа выходной сигнал приемника лазерного излучения смешивается с электрическим опорным сигналом частотой 100 МГц. В результате формируется интерференционная картина, состоящая из светлых и темных полос. В случае однородных сред эти полосы имеют вид прямых линий и отстоят друг от друга на одинаковое расстояние. [8]
![]() |
Сужение луча лазера при помощи телескопической системы. [9] |
Для приема излучения лазерных систем могут быть использованы различные типы приемников лучистой энергии. Существуют два основных типа приемников лазерного излучения - детекторы для непосредственного преобразования света и фотосмесители. [10]
Панели управления имеются у командира танка и заряжающего. На панели последнего имеются красная и зеленая кнопки, которые включаются в зависимости от того, какой вид боеприпаса используется. Приемники лазерного излучения расположены по периметру башни танка. Каждый из них по углу поля зрения перекрывает 36 по азимуту и 15 по углу места. При попадании луча лазера, имитирующего выстрел орудия, на один из приемных фотодетекторов, включается блок радиостанции, который посылает стреляющему танку сигнал о поражении цели. Одновременно в танке-цели включается сигнальное устройство, информирующее экипаж о поражении их танка. Кроме того, баллон, смонтированный на башне танка, начинает дымить в течение 30 с. Иногда вместо одного баллона устанавливают ряд петард, что дает гораздо больший эффект. [11]
![]() |
Декартова система координат. положение точки в пространстве определяется тремя координатами. [12] |
Когерентность лазерного излучения позволяет использовать луч лазера, как и любую электромагнитную волну, для передачи информации. Так как с увеличением частоты волны увеличивается объем информации, который она может передавать, то лазерный луч может передавать в тысяч и раз больше информации, чем радиоволны. В качестве приемников лазерного излучения используются фотоэлементы и фотосопротивления. Особенно большие преимущества дает использование оптической связи в космосе. [13]
Когерентность лазерного излучения позволяет использовать луч лазера, как и любую электромагнитную волну, для передачи информации. Так как с увеличением частоты волны увеличивается объем информации, который она может передавать, то лазерный луч может передавать в тысячи раз больше информации, чем радиоволны. В качестве приемников лазерного излучения используются фотоэлементы и фотосопротивления. Особенно большие преимущества дает использование оптической связи в космосе. [14]
Как и в ЭПР, в ЛМР для повышения чувствительности применяют магнитную модуляцию. При заданной частоте магнитной модуляции с помощью правильного выбора режима работы инфракрасного ( ИК) СО2 - лазера можно получить дополнительный выигрыш в чувствительности внутрирезонаторного ИК ЛМР примерно на 2 порядка. Исходя из этого в ИХФ АН СССР был создан комбинированный спектрометр ЭПР / / ЛМР, который представляет собой серийный радиоспектрометр ЭПР с лазерной приставкой ЛМР. Используется вся аппаратура ЭПР, к которой добавлены лазер и приемник лазерного излучения. Для выделения сигнала ЛМР он с детектора ЛМР подается на регистрирующую аппаратуру ЭПР. Метод ЭПР / ЛМР кроме аддитивного увеличения числа частиц, детектируемых каждым из методов, имеет ряд дополнительных преимуществ. Важнейшими из них являются: улучшение чувствительности метода ЛМР за счет использования модуляционной техники ЭПР и возможность измерения абсолютных концентраций радикалов каждым из этих методов. Автономно только ЭПР позволяет измерять концентрации атомов и радикалов. Остальные спектральные методы измеряют лишь относительные изменения концентраций. [15]