Ви є тут

Пироэлектрическая ИК радиометрия высокотемпературных процессов в ближней зоне

Автор: 
Хрулев Алексей Евгеньевич
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2002
Кількість сторінок: 
125
Артикул:
136243
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИК ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ.
1.1 Направленные свойства двухзеркальной оптической системы в ближней зоне.
Обоснование рассмотрения в ближней зоне
Используемые критерии качества.
Условия приближения системы сферических зеркал к системе
Кассегрена
Направленные свойства системы двух сферических зеркал
Критерий минимума коэффициента рассеяния.
Влияние дифракции на коэффициент рассеяния.
1.2 Эффективность диафрагмированного оптического датчика
Понятие диафрагмированной оптической системы.
Моделирование диафрагмированной оптической системы
Квазиоптимальное положение диафрагм
Учет влияния дифракции в диафрагмированной оптической
системе
Расчет диафрагмированной оптической системы
Случай незеркалыюго отражения
1.3 Выводы.
2 ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ Ж ИЗЛУЧЕНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ МОЩНОСТЕЙ.
2.1 Особенности режимов работы пироэлектрических приемников излучения
Пироэлектрические приемники излучения
Предельно достижимые характеристики приемника
Влияние спектральной чувствительности приемника на
характеристики системы.
2.2 Флуктуационные погрешности механической модуляции ИК излучения
Сравнение различных типов модуляторов
Погрешность, обусловленная флуктуациями фазы периодов модуляции
2.3 Выводы.
3 МЕТОДЖА ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПИРОМЕТРИИ.
3.1 Компенсация дрейфа температуры диафрагмированного оптического датчика.
Оценка влияния дрейфа температуры одноканальной оптической
системы на погрешность измерения
Подобие основной и компенсационной оптических систем
Нагрев оптической системы излучением объекта измерения Моделирование процессов теплопередачи в оптической системе
Свойства некоторых вариантов диафрагмированных оптических систем
3.2 Измерение температуры вне точки нагрева
Схема экспериментальной установки.
Численное моделирование процесса теплопроводности
Обобщение результатов на широкий класс систем.
Сравнение различных вариантов бесконтактного измерения
температуры.
3.3 Определение истинной температуры излучателя.
Преобразование отклика приемника в температуру объекта
измерения
3.4 Экспериментальные данные.
Экспериментальная установка.
Калибровочные характеристики
Ошибки позиционирования.
3.5 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА