[go: up one dir, main page]

SU529657A1 - Immersion bolometer - Google Patents

Immersion bolometer Download PDF

Info

Publication number
SU529657A1
SU529657A1 SU752115440A SU2115440A SU529657A1 SU 529657 A1 SU529657 A1 SU 529657A1 SU 752115440 A SU752115440 A SU 752115440A SU 2115440 A SU2115440 A SU 2115440A SU 529657 A1 SU529657 A1 SU 529657A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
immersion
bolometer
immersion lens
sensitive element
semiconductor material
Prior art date
Application number
SU752115440A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Г.А. Зайцев
И.А. Хребтов
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6681
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я Р-6681 filed Critical Предприятие П/Я Р-6681
Priority to SU752115440A priority Critical patent/SU529657A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU529657A1 publication Critical patent/SU529657A1/en

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

ИММЕРСИОННЫЙ БОЛОМЕТР, содержащий чувствительный элемент, нанесенный на плоскую поверхность иммерсионной линзы из полупроводникового материала, отличающий- с   тем, что, с целью повышени  стабильности температуры чувствите:1Ь- ного элемента, на боковую поверхность иммерсионной линзы нанесены • два электропровод щих сло .IMMERSION BOLOMETER containing a sensitive element deposited on a flat surface of an immersion lens made of semiconductor material, characterized in that, in order to increase the temperature stability, feel: 1b element, two electrically conductive layers are applied on the side surface of the immersion lens.

Description

СО 3dCO 3d

ел Изобретение относитс  к технической физике и касаетс  иэмерени  потоков теплового излучени  с помощью радиационных приемников. Известны иммерсионные болометры, содержащие иммерсионную линзу и приемник излучени . Недостатком известных устройств  вл етс  нестабильность выходного сигнала от температуры окружак цей среды. Известны также болометры, содержа щие чувствительный элемент, нанесенный на плоскзпо поверхность иммерсион ной линзы из полупроводникового мате риала, Однако в таких устройствах недостаточно высока степень компенсации нестабильноетеи температуры. Цель- изобретени  - повышение стабильности температуры чувствительного элемента. Дл  этого в предлагаемом устройст ве на боковую поверхность иммерсионной линзы нанесены два электропровод щих сло . Устройство содержит иммерсионную линзу из полупроводникового материала , например германи , и чувствитель ный элемент, нанесенньм на плоскую 72 поверхность иммерсионной линзы, на боковую поверхность которой нанесены два электропровод щих сло  с токопровод щими выводами. Измер емое излучение поступает на чувствительньш элемент через иммерсионную линзу и развиваемое при этом изменение напр жени  на чувствительном элементе регистрируетс  прибором. Одновременно линзу используют как нагреватель, который поддерживает посто нной температуру чувствительного элемента. Так как полупроводниковый материал линзы обладает омическим сопротивлением определенной величины , то, пропуска  через линзу посто нный ток между нанесенными электропровод щими сло ми и управл   его величиной можно осуществить компенсацию нестабильностей температуры болометра, вызванных колебани ми температуры окружающей среды. Дл  повьшени  точности стабилизации нагреватель включают в цепь обратной св зи системы автоматического регулировани . Увеличение стабильности болометра улучшает стабильность его вольт-ваттной чувствительности и точность производимых с его помощью измерений.The invention relates to technical physics and concerns the measurement of heat radiation fluxes using radiation receivers. Immersion bolometers containing an immersion lens and a radiation detector are known. A disadvantage of the known devices is the instability of the output signal from the temperature of the surrounding medium. Also known are bolometers containing a sensing element deposited on a flat surface of an immersion lens made from a semiconductor material. However, in such devices, the degree of compensation of temperature and temperature instability is not high enough. The purpose of the invention is to increase the temperature stability of the sensitive element. For this, in the proposed device, two electrically conductive layers are applied to the side surface of the immersion lens. The device contains an immersion lens made from a semiconductor material, such as germanium, and a sensitive element applied onto the flat 72 surface of the immersion lens, on the side surface of which two conductive layers are applied with conductive leads. The measured radiation is supplied to the sensitive element through the immersion lens, and the voltage change developed at the sensitive element is recorded by the device. At the same time, the lens is used as a heater that maintains a constant temperature of the sensing element. Since the semiconductor material of the lens has an ohmic resistance of a certain size, then passing a direct current through the lens between the applied electrically conductive layers and controlling its value can compensate for instabilities in the temperature of the bolometer caused by fluctuations in ambient temperature. To increase the accuracy of stabilization, the heater is included in the feedback circuit of the automatic control system. Increasing the stability of the bolometer improves the stability of its volt-watt sensitivity and accuracy of measurements made with it.

Claims (1)

ИММЕРСИОННЫЙ БОЛОМЕТР, содержащий чувствительный элемент, на несенный на плоскую поверхность иммерсионной линзы из полупроводникового материала, отличающийс я тем, что, с целью повышения стабильности температуры чувствительного элемента, на боковую поверхность иммерсионной линзы нанесены два электропроводящих слоя.IMMERSION BOLOMETER containing a sensitive element on a semiconductor material carried on a flat surface of an immersion lens, characterized in that, in order to increase the temperature stability of the sensitive element, two electrically conductive layers are deposited on the side surface of the immersion lens.
SU752115440A 1975-03-11 1975-03-11 Immersion bolometer SU529657A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752115440A SU529657A1 (en) 1975-03-11 1975-03-11 Immersion bolometer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752115440A SU529657A1 (en) 1975-03-11 1975-03-11 Immersion bolometer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU529657A1 true SU529657A1 (en) 1986-02-28

Family

ID=20613322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752115440A SU529657A1 (en) 1975-03-11 1975-03-11 Immersion bolometer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU529657A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3480781A (en) Temperature compensated solar cell light sensor
US3611806A (en) Radiation thermometer
JPH09257587A (en) Non-contact type temperature meter
US4063095A (en) Balancing radiometer
US3428813A (en) Photodiodes and heat sensitive resistors in series controlling the same circuit
US3396574A (en) Apparatus for determing the condensation temperature of a vapor in a gas
US3621258A (en) Peltier-controlled bolometer temperature reference technique
US2329841A (en) Temperature measuring instrument
US3196682A (en) Humidity sensing circuit
SU529657A1 (en) Immersion bolometer
US4061917A (en) Bolometer
US3181364A (en) Apparatus for measuring differential temperature
US2865202A (en) Device for measuring and detecting thermal energy
US4019381A (en) Transparent optical power meter
US3097299A (en) Infrared pickoff device
JPS63286729A (en) Thermopile detector
US3427882A (en) Contact-free temperature-sensing device
Sargeant Note on the use of junction diodes as temperature sensors
Harmer et al. An infra-red radiation pyrometer
SU1717975A1 (en) Circuit for measurement of radiation
RU2811537C1 (en) Quartz thermal radiation receiver
US4012691A (en) Determination of thermal impedances of bonding layers in infrared photoconductors
RU1448833C (en) Barretter
SU301561A1 (en) ABSOLUTE RADIOMETER
JPS642884B2 (en)