
- •214013 Г. Смоленск, Энергетический проезд, 1
- •Изучение принципов построения микроскопа и его применение
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. Задание
- •4. Методические указания к работе
- •Юстировка и применение автоколлиматора
- •2. Описание установки
- •3. Задание
- •4. Методические указания к работе
- •Изучение устройства и юстировка гониометра
- •2. Описание установки
- •3. Задание
- •4. Методические указания к работе
- •Расчет сферической линзы на эвм
- •2. Описание функциональной модели линзы
- •3. Задание
- •4. Методические указания к работе
- •5. Контрольные вопросы
- •Литература
- •Образцы таблиц для записи результатов вычислений
- •Электронная аппаратура и методы измерения
- •2. Описание установки
- •3. Задание
- •4. Методические указания по работе
- •Градуировка спектрального прибора по длинам волн
- •2. Описание установки
- •3. Задание
- •4. Методические указания по работе
- •Измерение яркости экрана электронно-оптического преобразователя
- •2. Описание установки
- •3. Задание
- •4. Методические указания по работе
- •Содержание
2. Описание установки
Лабораторная установка включает в себя стенд, в котором смонтированы блоки питания инфракрасного (ИК) осветителя и ЭОП типа ПВН-57а. Внешний вид центрального отсека стенда показан на рис 7.1. Основная часть схемы приведена на рис.6.2. ИК - излучатель конструктивно оформлен в виде экрана 1 (см. рис. 7.1). Яркость его регулируется ручкой автотрансформатора 4 (см. рис. 7.1).
Рисунок 7.1- Внешний вид центрального отсека стенда: 1 - ИК излучатель; 2 - тумблер и индикатор включения лабораторной установки; 3 - тумблер включения ИК-излучателя; 4 - автотрансформатор для регулирования питания ИК-излучателя; 5 – вольтметр
Электронно-оптический прибор ночного видения ПВН-57А смонтирован на стойке. Принцип работы прибора, схема которого представлена на рис.7.3, заключается в следующем. Объектив 2 создает на поверхности кислородно-серебряно-цезиевого фотокатода 3 (красная граница фотоэлемента до 1300 нм) изображение объекта 1. При освещении фотокатода за счет фотоэмиссия создается электронное изображение, в котором распределение электронов соответствует фотонному распределению в оптическом изображении. Под действием ускоряющего поля с помощью фокусирующей системы 4 электроны переносятся в плоскость люминесцентного экрана 5 и возбуждают его. Яркость свечения отдельных элементов экрана будет соответствовать яркости элементов объекта. Окуляр 6 создает увеличенное изображение на экране, что позволяет лучше рассматривать детали изображения объекта.
Рисунок 7.2- Схема питания ИК-излучателя: S1 - тумблер включения лабораторной установки; L1 - индикаторная лампа; S2 - тумблер включения питания ИК-излучателя; АТР - автотрансформатор; ТР - понижающий трансформатор; L2 - лампа ИК-излучателя.
Рисунок 7.3- Схема устройства прибора ночного видения: 1 - объект; 2 - объектив; 3 - фотокатод; 4 - фокусирующая система; 5 - люминесцентный экран; 6 - окуляр.
На рельсе размешается оптический блок (фотометрическая головка) фотометра постоянного излучения ФПЧ. Головка соединяется кабелем с блоком питания и управления (ФПЧ-БПУ). Фотометр ФПЧ представляет собой яркомер. Пределы измерения - от 2·10-2 кд/м2 до 5·104 кд/м2. Для контроля наводки на фотометрический объект на головке имеется встроенное визирное устройство. Результаты измерения снимаются по стрелочному прибору, встроенному в блок ФПЧ-БПУ.
3. Задание
Перед выполнением каждого пункта задания ознакомиться с методическими указаниями по работе
Ознакомиться с установкой. Включить тумблер 1 и 2.
Включить прибор ночного видения ПНВ-57А, Убедиться в нормальной его работе.
Включить фотометр ФПЧ.
Установить по указанию преподавателя электрический режим лампы ИК-осветителя.
Измерить яркость на экране прибора в центре изображения ИК-осветителя и на краю. Измерение произвести три раза.
Повторить пункты 4 и 5 еще четыре раза для новых значений напряжения питания.
Оформить отчет по работе, в который включить схему ЭОПа (см. рис.6.3) и график зависимости яркости на экране прибора от напряжения питания.