Файл: Козелкин В.В. Основы инфракрасной техники учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 192

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

составляет 4,2 К, т. е. почти близка к температуре абсолютного нуля. Указанные сжиженные газы можно хранить только в сосу­ дах Дыоара.

Схема холодильной установки с переносом хладагента пока­ зана на рис. 4.28. Сосуд Дыоара 1 соединен с приемником 2 трубопроводом и клапанным устройством 3. Жидкий газ из бал­ лона через клапан а заливается в дыоар. При этом давлением газа клапан б закрывается и газ не может поступить на прием­ ник. При подаче напряжения на электронагреватель 5 газ нагре­ вается и за счет расширения по трубопроводу поступает в кла­ панное устройство 3, закрывая клапан а. Так как клапан б при этом остается открытым, газ поступает к приемнику и охлажда­ ет его. Испарение газа осуществляется через отверстия в крыш­ ке приемника. Для взрывобезопасное™ сосуда 1 служит кла­ пан 4, который открывается избыточными парами газа при его испарении. Достоинство описанной системы состоит в том, что даже при выключенном электронагревателе часть газа в виде паров все же поступает на приемник, осуществляя его предвари­ тельное охлаждение. Это сокращает время охлаждения и быва­ ет выгодным, когда система должна быть готовой к немедлен­ ному действию.

§4.7. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ

В практике применения приемников излучения, особенно селективных, возникает необходимость в вычислении их параметров относительно излуча­ телей, имеющих температуру, отличную от заданной (указанной в паспорте). В настоящем параграфе кратко излагается методика пересчета параметров на любую нестандартную температуру излучателя.

Способ пересчета основан на сравнении коэффициентов использования приемником лучистого потока от стандартного источника и источника с тем­ пературой Т. Это возможно, если для каждого типа приемника известен ко­ эффициент использования лучистых потоков. Коэффициентом использования лучистого потока называется отношение величины потока излучения, на кото­ рый реагирует приемник, к полному его значению.

Поскольку приемники с различными спектральными характеристиками по разному реагируют на одно и то же излучение, пересчет производят с уче гом спектральных характеристик.

Если вместо полного потока взять в относительных единицах спектраль­ ную плотность излучения г^ [см. формулу (1.37)], то, имея значение 5 ^ при­

емника, можно записать коэффициент использования без учета прозрачности атмосферы в виде *

A = ±L------------ ,

(4.37)

Ал

 

X,

* Иногда коэффициент k называют спектральным коэффициентом полез­

ного действия приемника.

136


где

Л = '

>~Т„

S x — спектральная чувствительность.

Величину k вычисляют графо-аналитическим способом в следующем порядке.

1. Значения X и г х в формуле

(1.37)

заменяют значениями .v=X//.max,

где А-тnx,=0,289G/T и

 

Г

 

 

у = — — .

 

 

гг

(1.37)

Г1Т" а х

 

 

После этого формула

принимает вид

-1

 

 

 

4,97

 

у. =

142,32л—5

е

(4.38)

Рчс. 4.29. К графическому определению ко­ эффициента использования

Через

 

интервалы АХ, например, через

0,1

мк.м,

определяют .v для

Xi, Хз,

Х3 и т. д. и по ним вычисляют значения

у,

которые сводят в таблицу.

2.

Вычисляют величину

^ =13150

(Г/1000)45 Вт/смэ.

 

 

3.

По табличным значениям х и у и значениям

гхг

вычисляют

гхт =

= у г хт

= 13150//(7’/1000)5

Вт/см3 и определяют

 

 

 

 

1max

 

 

 

 

 

 

Г\Т

4.В относительных единицах строят графики rx = /(X )для искомой тем­

пературы Т и стандартной.

(рис. 4.29) накладывают

5. На кривую/д = / (X) в одинаковом масштабе

спектральную характеристику приемника излучения

= / (X) пли D* = f (X) .

137


6. Определяют коэффициент использования

 

 

 

к

°2 »

 

 

 

 

 

 

(4.39>

где Ог — площадь, ограниченная

ординатами

/,| и А;

(1 и

10 мкм

 

на

рис. 4.29), осью X и полученная в результате перемножения ординат кривых

Sx и гх\ о ,— площадь кривой гх, ограниченная ординатами Xi и Х3.

 

 

 

Например, для неохлаждаемого сернистосвинцового фоторезистора

и чер­

ного тела с Т—600 К. характеристики

и гх которых

изображены

на

рис.

4.29, <Ti=l,5 см2, а Ог=50 см2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент использования излучения в интервале

длин волн 1— 10 мкм

будет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к =

1-5

= 0,03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этих же услориях селеннстосвннцовый фоторезистов нмеетА = ~ zz =

0,24,

т. е. в восемь раз больше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересчет параметров от заданных значений

к

требуемой

температуре

можно произвести по следующим формулам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фп(Г) — Фи(п)

ь

 

 

 

 

 

(4.40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Фщг) — порог чувствительности к излучателю

с температурой

Г;

 

 

 

Фщп) — порог чувствительности, указанный в паспорте;

 

 

 

 

 

к„ — коэффициент

использования

излучения

с температурой,

относи­

тельно которой был определен ФП(п>;

 

 

 

 

 

 

 

 

кт — коэффициент

использования

излучения с

температурой Т:

 

 

 

 

 

 

S /

— S,,

 

 

 

 

 

 

 

(4.41)

где Sп — чувствительность, указанная в паспорте.

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, для неохлаждаемого сернисто-свинцового

фоторезнстора

из­

вестны значения

= 5 - 10—11

Вт/Гц',,!

и

5 П=10000

Б/Вт, измеренные

для

источника излучения с 7'п=500

К (227° С).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется определить порог чувствительности Фл этого фоторезнстора и

его вольтовую отдачу при использовании излучателя

с

7=500° С

(—773 К)

в

диапазоне длин волн 1—10 мкм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

Проделав вычисления по упомянутой выше методике, получим £„=0.01

&г~0,1. Подставив эти значения в формулы для

Фп(л

и S T, найдем

 

 

 

 

Фп(г) =

5 - 10 -и ^ = 5 - 1 0 - 1 2

Вт/Гц]/2,

 

 

 

 

 

 

S r =

0,1

105

В /Вт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 -------=

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01*

* Для учета влияния атмосферы на эти кривые может быть наложена третья кривая прозрачности атмосферы в относительных единицах т„=/(Х); в этом случае ординаты S ? ц гх необходимо умножить еще на ординаты т;1.

138


Вопросы для повторения

1.Чем отличается неселективный приемник от селективного?

2.В чем основное отличие теплового приемника от фотоэлект­ рического?

3.Какие бывают болометры и где они применяются?

4.Чем можно охарактеризовать приемник излучения?

5.Какие бывают фоторезисторы? Что такое фотодиод и фото­ триод?

6.Для чего нужно охлаждать приемник? Основные виды си­

стем охлаждения?

Г л а в а V. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Преобразователи ИК-излучения являются разновидностью приемников ИК-нзлучения, которые преобразуют невидимое ИКизлучение в промежуточное электронное изображение, а затем из электронного в видимое. К преобразователям ИК-излучения относятся электронно-оптические преобразователи и телевизион­ ные передающие трубки ночного видения.

§ 5.1. ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Устройство и принцип действия

Электронно-оптическими преобразователями изображения на­ зываются электровакуумные устройства, преобразующие опти­ ческое изображение одного спектрального состава (например, ультрафиолетовое или инфракрасное) в промежуточное электрон­ ное изображение, а затем из

электронного в видимое. Элек­

 

 

 

 

тронно-оптические преобразо­

 

 

 

 

ватели (ЭОП) инфракрасной

 

 

 

 

области спектра широко при­

 

 

 

 

меняют в различной аппара­

 

 

 

 

туре

для

научных

исследова­

 

 

 

 

ний и в приборах

ночного ви­

 

 

 

 

дения.

простейшего

элек­

 

 

 

 

Схема

 

 

 

 

тронно-оптического преобразо­

 

 

 

 

вателя, предложенного в 1934 г.

Р и с . 5.1.

С х е м а п р о с т е й ш е г о эл е к т ­

Холстом

(так

называемый

р о н н о -о п т и ч еск о го

п р е о б р а зо в а т е л я :

«стаканчик Холста»),

показана

I —объект

наблюдения; 2—объектно; 3

на

рис.

5.1.

ЭОП

выполнен

фотокатод;

'/—стеклянная

колба; 5—экран

в виде стеклянной

колбы

(ста­

 

 

стенкой. На пе­

канчика)

с параллельными передней и задней

реднюю

стенку нанесен

полупрозрачный

кнслородноцезиевый

фотокатод, а на заднюю-— флюоресцирующий экран

из серни­

стого цинка.

Катод и экран нанесены на серебряные

полупроз­

рачные подложки, которые являются электродами преобразова­ теля. Между электродами прикладывают ускоряющее напряже­ ние до 10 000 В.

Изображение объекта в инфракрасных лучах проектируется объективом 2 на фотокатод 3. При этом облученность фотокатода оказывается пропорциональной темным и светлым участкам объекта. Поэтому излучение более ярких участков возбуждает на фотокатоде большее количество электронов и большую их эмиссию, чем темных участков, от которых фотоэмиссия меньше.

НО