Cтраница 1
Тепловые приемники излучения реагируют на повышение температуры чувствительного слоя, вызываемое поглощенным излучением. Эти приемники при каждом измерении требуют теплового равновесия. Особенностью этой группы приемников является то, что энергия квантов падающего излучения распределяется между всеми частицами вещества чувствительного слоя равномерно. [1]
Тепловые приемники излучения ( ТПИ) являются, в основном, неселективными и используются в очень широком спектральном интервале. Чувствительный слой детектора поглощает падающее на него излучение. [2]
Все тепловые приемники излучения мало пригодны при работе в видимой и УФ-областях спектра. Они применяются главным образом в ИК-области. [3]
Кроме указанных тепловых приемников излучения используются радиометры, оптико-механические индикаторы и др. Оптико-акустический индикатор является пневматическим индикатором, в котором тепловая энергия излучения преобразуется в механическую работу изменения объема ( давления) газа. [4]
Чувствительный элемент теплового приемника излучения отдает тепло в окружающую среду вследствие теплопроводности. Это имеет место, например, для оптико - акустического газоанализатора. [5]
![]() |
Зависимость коэффициента пропускания интерференционного полосового фильтра ( / и двойного полосового фильтра ( 2 от длины волны 0-макс. 55 мкм. ПВ - полуширина полосы пропускания фильтра. [6] |
В качестве тепловых приемников излучения используются термобатареи и болометры. Они достаточно чувствительны во всем инфракрасном диапазоне длин волн ( от 0 75 до 1000 мкм) независимо от длины волны излучения. Недостатком их является относительно большая инерционность. [7]
Наряду с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками излучения используется в качестве приемника и фотографическая эмульсия, наносимая на прозрачные пленки и пластинки. Эмульсия представляет собой, например, слой желатины толщиной 10 - 20 мкм, в котором находятся микрокристаллы бромистого серебра. Под действием света в слое фотографической эмульсии возникают процессы, которые, будучи выявлены с помощью химической обработки, делают этот слой носителем информации об излучении, воздействующем на него. [8]
![]() |
Классификация ПИ. [9] |
В ИКП широкое применение находят фотоэлектрические и тепловые приемники излучений. [10]
В оптико-электронной аппаратуре наиболее широкое применение находят фотоэлектрические и тепловые приемники излучения. [11]
При регистрации спектров с помощью фотоэлектрического или теплового приемника излучения электрический сигнал, вырабатываемый приемником, пропорционален лучистому потоку, проходящему через выходную щель монохроматора или полихрома-тора. Если спектр источника излучения состоит из отдельных узких линий, освещение входной щели можно считать монохроматическим. [12]
При регистрации спектров с помощью фотоэлектрического или теплового приемника излучения электрический сигнал, вырабатываемый приемником, пропорционален лучистому потоку, проходящему через выходную щель монохроматора или полихрома-тора. [13]
При регистрации спектров с помощью фотоэлектрического или теплового приемника излучения электрический сигнал, вырабатываемый приемником, пропорционален лучистому потоку, проходящему через выходную щель монохроматора или полихроматора. Если спектр источника излучения состоит из отдельных узких линий, освещение входной щели можно считать монохроматическим. [14]
Для обнаружения и регистрации инфракрасного излучения используются главным образом тепловые приемники излучения ( термоэлементы, болометры и др.), для близкой инфракрасной области могут быть использованы также фотосопротивления и фотоэлементы. Эти приемники излучения, в отличие от фотографической пластинки, не способны одновременно регистрировать излучение каждого малого спектрального интервала в широкой области спектра. [15]