SU911434A2 - Устройство дл дистанционного наблюдени объектов - Google Patents

Устройство дл дистанционного наблюдени объектов Download PDF

Info

Publication number
SU911434A2
SU911434A2 SU772546856A SU2546856A SU911434A2 SU 911434 A2 SU911434 A2 SU 911434A2 SU 772546856 A SU772546856 A SU 772546856A SU 2546856 A SU2546856 A SU 2546856A SU 911434 A2 SU911434 A2 SU 911434A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
fiber
optic
ionizing radiation
image
light guide
Prior art date
Application number
SU772546856A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Иванович Иванов
Юрий Дмитриевич Мотин
Игорь Александрович Реформатский
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт
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 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт filed Critical Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт
Priority to SU772546856A priority Critical patent/SU911434A2/ru
Priority to JP15012678A priority patent/JPS5499447A/ja
Priority to DE19782852812 priority patent/DE2852812A1/de
Priority to GB7847366A priority patent/GB2012447A/en
Priority to FR7834402A priority patent/FR2411423A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of SU911434A2 publication Critical patent/SU911434A2/ru

Links

Landscapes

  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Description

(5) УСТРОЙСТВО дл  ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОРЬ.ЕКТОВ.
I
Изобретение относитс  к области технической физики и может быть использовано при исследовании материалов и наблюдении за объектами, расположенными в мощных пол х ионизирующего излучени .
По основному авт. св. ff 297938 известно устройство дл  дистанционного наблюдени  объектов, содержащее телевизионный объектив, телевизионную камеру и расположенный между ними волоконно-оптический световод, волоконно-оптический световод размещен внутри спирали электронагревател . При определенной температуре, завис щей от мощности пол  ионизирующего излучени , интегральный коэффициент светопропускани  волоконно-оптического световода может быть стабилизирован на необходимом уровне за счет термической деструкции центров радиационного окрашивани  в оптических материалах, использованных
при изготовлении волоконно-оптических световодов tt.
Недостаток известной конструкции
устройства дл  дистанционного наблюдени  объектов заключаетс  в том, что спираль электронагревател  не позвол ет обеспечить однородное распределение температуры как по длине, так и по сечению волоконно-оптического световода, так как достижение

Claims (2)

10 температуры , необходимой дл  приемлемого коэффициента светопропускани  в центре волоконно-оптического световода, вследствие низкой теплопроводности по его сечению от поверх15 ности к центру приводит к необходимости создани  на поверхности волоконно-оптического световода значительно более высоких температур,чей это необходимо. В случае полей иони20 зирующих излучений большой мощности температура на поверхности волокон- . но-оптического световода может ока;затьс  выше, чем,-например темпера39 тура разм гчени  стекла, из которого изготовлен волоконно-оптический световод . Меньший коэффициент интегрального светопропускани  .в центре волоконно-оптического световода по сравнению с его приповерхностными. участками всегда будет снижать и суммарный по сечению волоконно-оптического световода коэффициент светопропускани . Неравномерна , по сечению волоконно-оптического световода, температура приводит к неравномерному распределению спектрального коэффициента светопропускани  по сечению волоконно-оптического световода,что искажает изображение наблюдаемых об .рбъектов; а это, в свою очередь,затрудн ет .использование устройства дл  дистанционного наблюдени . Цель изобретени  - улучшение качества передаваемого изображени  и увеличение срока работы устройства в мощных радиационных пол х за счет равномерного нагрева волоконно-оптического световода, обеспечивающего .равномерное распределение коэффициен та светопропускани  по его поперечному сечению. Постав-ленна  цель достигаетс  тем что Ни поверхность каждого волокна волоконно-оптического световода нане сено покрытие из полупроводникового материала, технологически совмести-, мого с материалом волокна. . Такое конструктивное решение обес печивает равномерный нагрев волоконно-оптического световода, а следовательно , и равномерное радиационное окрашивание в поле ионизирующего излучени  . На чертеже изображено устройство дл  дистанционного наблюдени  объек ,тов в мощных пол х ионизирующих излу чений . Устройство содержит телевизионный объектив 1, служащий дл  формировани  изображени  в плоскости входного торца волоконно-оптического световода
2. С выходного торца световода изображение объекта с помощью объектива 3 проецируетс  на фотокатод телевизионной передающей трубки Ц. В качестве одной из оболочек стекловолокон , составл ющих волоконно-опти ,ческий световод, применено покрытие, которое нанесено также и на торцы волоконно-оптического световода.служащие в качестве электрических кон 4 тактов между покрытием волокон и внешней электрической цепью, подключенной к источнику 5 тока. Передающа  электронно-лучева  трубка t, объектив 3, источник 5 тока расположены вне действи  пол  ионизирующего излучени  за биологической защитой 6. Световод с нанесенным на него покрытием размещен внутри спирали электронагревател  7Устройство работает следующим образом . С помощью объектива 1 на входной торец волоконно-оптического световрда 2 проецируетс  изображение исследуемого объекта. Волоконно-оптический световод транслирует его на выходной торец, с которого с помощью объектива 3 изображение проецируетс  на фотокатод телевизионной электронно-лучевой трубки дл  его регистрации . Под действием ионизирующего излучени  в волоконно-оптическом световоде возникают радиационные центры окрашивани , количество которых зависит как от материала волоконно-оптического световода, так и от мощности пол  ионизирующего излучени . Образование радиационных центров окрашивани  приводит к снижению светопропускани  волоконно-оптического световода. Регулиру  ток в электрической цепи , в которую , включены покрыти , например из SuClii, стекловолокон волоконно-оптического световода, а также в цепи спирали электронагревател  подбираетс  тепловой режим волоконно-оптического световода,при .котором термическа  деструкци  центров окрашивани  будет компенсировать их образование. При этом нагрев волоконно-оптического световода по его сечению будет практически безградиентным . Предлагаемое устройство дистанционного наблюдени , по сравнению с известным, содержит более эффективную систему.термостабилизации светопропускани  волоконно-оптического световода в пол х ионизирующих излучений , котора  обеспечивает его равномерный тепловой нагрев и позвол ет получать изображение исследуемого объекта с меньшим искажением, а также позвол ет использовать устройство дистанционного наблюдени  в мощных пол х ионизирующего излучени  5 без значительного ухудшени  качества передаваемого изображени  в тече ние длительного времени. . Увеличение времени эксплуатации устройства дистанционного, наблюдени без его демонтажа позвол ет снизить эксплуатационные расходы, а также повысить безопасность работы обслуживающего персонала. Уменьшение оп тического искажени  передаваемого изображени  позвол ет использовать предлагаемое устройство дл  выполне ни  работ, проведение которых затруднено либо невозможно с помощью известных систем дистанционного наблюдени  . б 6 Формула изобретени  Устройство дл  дистанционного наблюдени  объектов по авт. се. . № 297938, отличающеес  тем, что, с целью улучшени  качест ва передаваемого изображени  и увеличени  срока рг1боты в мощных пол х ионизирующих излучений, на поверхность каждбго волокна волоконно-оптического световода нанесено покрытие из полупроводникового материала,технологически совместимого с материалом волокна. - Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 297938, кл. & 02 В 23/12, 1969 ,5
SU772546856A 1977-12-06 1977-12-06 Устройство дл дистанционного наблюдени объектов SU911434A2 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772546856A SU911434A2 (ru) 1977-12-06 1977-12-06 Устройство дл дистанционного наблюдени объектов
JP15012678A JPS5499447A (en) 1977-12-06 1978-12-06 Device for remotely monitoring article in ionized radiation region
DE19782852812 DE2852812A1 (de) 1977-12-06 1978-12-06 Fernbeobachtungseinrichtung zum beobachten von objekten in einem ionisierenden strahlungsfeld
GB7847366A GB2012447A (en) 1977-12-06 1978-12-06 Remote Viewing of Objects
FR7834402A FR2411423A1 (fr) 1977-12-06 1978-12-06 Dispositif pour l'observation a distance des objets dans les champs de rayonnements ionisants

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772546856A SU911434A2 (ru) 1977-12-06 1977-12-06 Устройство дл дистанционного наблюдени объектов

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU297938 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU911434A2 true SU911434A2 (ru) 1982-03-07

Family

ID=20734482

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772546856A SU911434A2 (ru) 1977-12-06 1977-12-06 Устройство дл дистанционного наблюдени объектов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU911434A2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0058574B1 (en) Method of and apparatus for restoring the light transmittance of an image transmitting optical fiber bundle used in a fiberoptic endoscope
US3770338A (en) Fiber optics light source
DE2542618C2 (de) Optischer Polarisator, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung in optischen Isolatoren, Mischern und Detektoren
BR8203474A (pt) Processo de fabricacao continua de fibras opticas fibra optica e aparelho para trefilar fibras opticas
SU911433A2 (ru) Устройство дл дистанционного наблюдени объектов
SU911435A2 (ru) Устройство дл дистанционного наблюдени объектов
FR2411423A1 (fr) Dispositif pour l'observation a distance des objets dans les champs de rayonnements ionisants
US3647277A (en) Induction heated optical guide
CN106200022B (zh) 一种光纤原子滤光装置
JPS5580021A (en) Thermosensor
SU297938A1 (ru) Устройство дл дистанционного наблюдени объектов
RU2790037C1 (ru) Устройство ввода некогерентного излучения в световод
Okishev et al. Unique high-bandwidth UV fiber delivery system for the OMEGA diagnostics applications
RU2295745C1 (ru) Устройство визуализации инфракрасного изображения
US4092557A (en) Intensifier tube of the proximity focus type
JP3349737B2 (ja) 内視鏡
JPS5919905A (ja) 画像直接伝送装置
CN117895326B (zh) 集成激光器和波长控制方法
JPS5435757A (en) Measuring method of refractive index distribution of optical fibers
Worthington An apparatus for the measurement of mode cut-off wavelengths of optical fibre waveguides
JPS53116882A (en) Optical temperature detector
JPS5448567A (en) Optical branching device
JPS57161661A (en) Measuring device by use of optical fiber
Castracane et al. High-resolution image intensifier development: preliminary results
RU2079152C1 (ru) Объектив сверхтонкого эндоскопа