Тепловой приемник - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Тепловой приемник - излучение

Cтраница 2


Правда, с этим будет связано увеличение паразитного фона, пропорциональное числу наложенных соседних строчек спектра, однако это при тепловых приемниках излучения не имеет существенного значения.  [16]

С другой стороны, лучистая энергия, проходящая через выходные щели полихроматора, как и в монохроматоре, направляется на фотоэлектрические или тепловые приемники излучения, и каждый приемник регистрирует лучистый поток, выделяемый соответствующей щелью.  [17]

Чувствительными элементами датчиков излучения могут быть тепловые, фотоэлектрические и ионизационные приемники лучистой энергии. Действие тепловых приемников излучения основано на поглощении чувствительным элементом лучистой энергии и преобразовании ее в тепловую. К этой группе приемников относятся термобатареи, терморезисторы, пневматические и ферромагнитные приемники излучения. Поэтому при конструировании датчиков с их применением необходимо использовать специальные светофильтры, способные вырезать из всего спектра определенный его участок, на восприятие которого рассчитывается датчик.  [18]

При наблюдении, например, звезд глаз реагирует на свет, испущенный в направлении наблюдателя всей поверхностью звезды; следовательно, в данном случае удобно говорить о силе света звезды. В приборах с фотоэлектрическими или тепловыми приемниками излучения измеряется, как правило, полный поток, попадающий на всю поверхность приемника по всем направлениям.  [19]

Покажем, в частности, что оно применимо и для одного из наиболее распространенных методов анализа - метода, основанного на измерении теплопроводности анализируемой смеси. Камера с чувствительным элементом такого газоанализатора похожа на тепловой приемник излучения.  [20]

Описаны конструкции объективов ( линзовых, зеркально-линзовых, зеркальных), применяемых в спектрографах, с указанием возможностей исправления отдельных аберраций. IV содержит обоснование выбора параметров и описание оптических систем спектральных приборов с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками излучения. Рассматриваются схемы простых и двойных монохроматоров и приборов с многократной дисперсией. V рассматриваются особые виды спектрографов ( приборы со скрещенной дисперсией и бесщелевые), а также полихроматоры и спектроскопы. VI посвящена спектральным приборам с вогнутыми дифракционными решетками. Рассмотрены аберрации вогнутой решетки и способы их компенсации в различных установках, обоснована целесообразность применения в отдельных случаях асферических вогнутых решеток и решеток с переменным шагом. VII показана возможность использования призм и плоских дифракционных решеток в непараллельных пучках лучей. Приложения содержат справочные данные, необходимые при выборе схем и расчете оптики спектральных приборов.  [21]

В качестве детекторов могут быть использованы фотодиоды и фототриоды, максимум чувствительности которых лежит так же, как у большинства фотосопротивлений, в ИК-области. Для работы в инфракрасной области спектра, соответствующей основным фундаментальным частотам, применяют специальные тепловые приемники излучений - термоэлементы и балометры.  [22]

Пироэлектрик представляет собой кристалл, электрическая поляризация которого изменяется при повышении температуры, вызванном поглощением падающего на него излучения. Такие приемники в настоящее время превосходят все другие тепловые приемники - они отличаются стабильностью, высокой чувствительностью и быстродействием. Тепловые приемники излучения являются неизбирательными приемниками лучистой энергии.  [23]

Следует отметить, что линейность оптической части прибора имеет место практически всегда и может нарушаться только для излучения большой мощности. Приемно-регистрирующая система спектрального прибора может быть как линейной, так и нелинейной. Фотонные и тепловые приемники излучения с линейными усилителями могут считаться линейными системами в достаточно широком диапазоне мощностей излучения; фотопластинки при большом перепаде их освещенности и приемники излучения с логарифмическим усилителем являются нелинейными устройствами. Предпочтительно, чтобы приемно-регистрирующая система в целом работала в линейном режиме.  [24]

При наблюдении, например, звезд глаз реагирует на свет, испущенный в направлении наблюдателя всей поверхностью звезды; следовательно, в данном случае удобно говорить о силе света звезды. В фотографических приборах неважно, в каком направлении пришел свет в данную точку фотопленки и вызвал ее почернение, т.е. пленка осуществляет интегрирование энергии по углам; поэтому здесь регистрируется освещенность. В приборах с фотоэлектрическими или тепловыми приемниками излучения измеряется, как правило, полный поток, попадающий на всю поверхность приемника по всем направлениям.  [25]

Дальнейшее развитие тепловых приемников излучений, стимулировавшееся новыми потребностями науки и техники, привело к созданию разнообразных пиро-и радиометрических приборов, которые стали новым средством для изучения тепловых явлений.  [26]

Дело в том, что именно в сегнетоэлектриках то или иное поляризационное свойство бывает выражено наиболее сильно. Например, наиболее высокие значения пьезоэлектрических коэффициентов наблюдаются в сегнетовой соли и сульфоиодиде сурьмы SbSI. Рекордные высокие величины пирокоэффициентов отмечаются также в сегнетоэлектрических кристаллах ( см. табл. 6.1) - ТГС и его изоморфах. Поэтому для тепловых приемников излучения, использующих пироэффект, применяются сегнетоэлектрн-ческие кристаллы. Важнейшие сегнетоэлектрики перечисляются з табл. 6.4 и 6.5. В соответствии с природой их ФП ( описанной в гл. ФП типа смещения, и кристаллы, близкие к модели ФП типа порядок-беспорядок.  [27]

Приемники излучения преобразуют оптический сигнал в электрический. При освещении вещества поглощение лучистой энергии сопровождается термо - и фотоэлектрическими явлениями. Приемники излучения, в которых используются термоэлектрические явления, представляют собой термоиндикаторы, или тепловые приемники. Поскольку процесс преобразования лучистой энергии в тепловую не имеет спектральной селективности, то термоиндикаторы являются неселективными приемниками. Возможность применения тепловых приемников излучения при измерении светорассеяния ограничивается их инерционностью, низкими эксплуатационными качествами, трудностью усиления малых термонапряжений, возникающих при измерении слабых световых потоков, и необходимостью специальной защиты от внешних помех.  [28]



Страницы:      1    2