Интенсивность - световой луч - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - световой луч

Cтраница 3


Луч последовательно обходит поверхность подложки с той же скоростью и сохранением того же относительного положения, что и бегущее пятно; при этом не воздействует на подложку лишь в те моменты, когда прозрачные участки фотопленки просматриваются развертывающим устройством. Фотопленка и подложка сканируются растром в 2000 линий / мм. Ток луча регулируется фотоумножителем. Энергия этого луча оказывается в каждый момент времени пропорциональной интенсивности светового луча, сканирующего по катоду фотоумножителя.  [31]

32 Функциональная схема оптоэлектронной ( а и магнитооптической ( б измерительной передачи тока. [32]

Полученный на высоком потенциале оптический сигнал оптическим передатчиком OS по светопроводу LML передается на потенциал земли, где воспринимается оптическим приемником ОЕ и демодулируется, т.е. преобразуется демодулятором DM ( например, фотодиодным) в пропорциональный ток г, который усилителем А за счет энергии источника питания ИП2 превращается во вторичный ток / 2 измерительной передачи тока в целом, поступающий в нагрузку ZH. Второй принцип первичного преобразователя тока i состоит в модуляции плоскополяризованного светового потока магнитным ( эффект Фарадея) или электрическим ( эффект Паскаля) полем. Как показано на рис. 2.18 6, от расположенного на потенциале земли источника ( генератора) светового потока GLP плоскополяризованный световой луч через систему линз поступает к расположенному на высоком потенциале месту измерения. На потенциал земли возвращается луч света с поворачивающейся на угол, пропорциональный току ij, плоскостью поляризации. Он демодулируется с помощью поляризационных световых фильтров FLP, преобразующих угол поворота плоскости поляризации в интенсивность светового луча, поступающего на фотодиод. Дальнейшее преобразование в токе i 2 аналогично ранее рассмотренному.  [33]

34 Функциональная схема оптоэлектронной ( а и магнитооптической ( б измерительной передачи тока. [34]

Полученный на высоком потенциале оптический сигнал оптическим передатчиком OS по светопроводу LML передается на потенциал земли, где воспринимается оптическим приемником ОЕ и демодулируется, т.е. преобразуется демодулятором DM ( например, фотодиодным) в пропорциональный ток i, который усилителем А за счет энергии источника питания ИП2 превращается во вторичный ток 2 измерительной передачи тока в целом, поступающий в нагрузку ZH. Второй принцип первичного преобразователя тока ij состоит в модуляции плоскополяризованного светового потока магнитным ( эффект Фарадея) или электрическим ( эффект Паскаля) полем. Как показано на рис. 2.18, 6, от расположенного на потенциале земли источника ( генератора) светового потока GLP плоскополяризованный световой луч через систему линз поступает к расположенному на высоком потенциале месту измерения. На потенциал земли возвращается луч света с поворачивающейся на угол, пропорциональный току / 1; плоскостью поляризации. Он демодулируется с помощью поляризационных световых фильтров FLP, преобразующих угол поворота плоскости поляризации в интенсивность светового луча, поступающего на фотодиод. Дальнейшее преобразование в токе / 2 аналогично ранее рассмотренному.  [35]



Страницы:      1    2    3