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    • 32. 发明申请
    • ENERGIESTRAHL-LEISTUNGSMESSUNG
    • 能量射线绩效衡量
    • WO2016034160A1
    • 2016-03-10
    • PCT/DE2015/000433
    • 2015-08-31
    • PRIMES GMBH MESSTECHNIK FÜR DIE PRODUKTION MIT LASERSTRAHLUNG
    • KRAMER, ReinhardMÄRTEN, OttoBRANDL, VolkerWOLF, Stefan
    • G01K17/00G01J1/42H01S3/00
    • G01K17/003G01J1/4257H01S3/0014
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Messung der Leistung von Energiestrahlung, welches für die kontinuierliche Messung von Energiestrahlung, wie beispielsweise Laserstrahlung, hoher Leistung mit hoher Genauigkeit geeignet ist. Dazu wird die Energiestrahlung von einem Absorber aufgefangen. Der Absorber wird mit einem Kühlmittel gekühlt. Das Kühlmittel wird mit mindestens einem Heizelement geheizt, wobei das Kühlmittel das Heizelement und den Absorber nacheinander durchströmt. Es wird ein erstes Signal erzeugt in Abhängigkeit einer ersten Temperatur des Kühlmittels an einer Position in Strömungsrichtung des Kühlmittels vor dem Heizelement und dem Absorber. Es wird ein zweites Signal erzeugt in Abhängigkeit einer zweiten Temperatur des Kühlmittels an einer Position zwischen dem Heizelement und dem Absorber. Es wird ein drittes Signal erzeugt in Abhängigkeit einer dritten Temperatur des Kühlmittels an einer Position in Strömungsrichtung des Kühlmittels nach dem Heizelement und dem Absorber. Es wird ein erstes Differenzsignal zwischen dem zweiten Signal und dem ersten Signal erfasst, und es wird ein zweites Differenzsignal zwischen dem dritten Signal und dem zweiten Signal erfasst. Eine Heizleistung des Heizelements wird erfasst. Ferner wird die Leistung der Energiestrahlung unter Verwendung der erfassten Differenzsignale und der Heizleistung des Heizelements berechnet. Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Messung der Leistung von Energiestrahlung.
    • 本发明涉及一种用于测量辐射能量,这是适合于辐射能源,如激光辐射,高功率高精度地连续测量的功率的方法。 为此,能量辐射是由吸收体吸收。 吸收体是由冷却剂冷却。 冷却剂被加热通过至少一个加热元件,其中,所述冷却剂流过所述加热元件和在序列中的吸收剂。 它是在在加热元件和吸收体的前部的冷却剂的流动方向上的位置在响应产生的制冷剂的第一温度的第一信号。 它是在加热元件和吸收器之间的位置处,响应于所产生的制冷剂的第二温度的第二信号。 它是根据加热元件和吸收器在制冷剂的流动方向上的位置在响应中产生制冷剂的第三温度的第三信号。 有检测到第二信号与第一信号之间的第一差值信号,并且检测所述第三信号和第二信号之间的第二差信号。 当检测到加热器的加热输出。 此外,辐射能量的功率被使用检测到的差分信号和所述加热元件的加热功率来计算。 本发明还涉及一种设备,用于测量能量辐射的功率。
    • 33. 发明申请
    • MULTIFUNCTION LASER POWER METER
    • 多功能激光功率计
    • WO2010143190A1
    • 2010-12-16
    • PCT/IL2010/000460
    • 2010-06-10
    • OPHIR OPTRONICS LTD.BENDER, EliyahuELSTEIN, ShimonIVKER, Mark
    • BENDER, EliyahuELSTEIN, Shimon
    • G01K17/20
    • G01K17/003G01J1/4257G01J5/12G01K7/28
    • A laser power meter incorporating an absorber disc with a peripheral thermopile ring, either continuous or segmented, and an additional temperature detection element in the central portion, that enables measurement of beam size. This detection element can be a thermopile element, generally a ring of smaller diameter than the peripheral thermopile used, and located closer to the center of the absorber disc. With this arrangement the beam size can be measured, in addition to measurements of the power and the position of the beam. Alternatively, this centralized detection element can be a single thermocouple junction located at the center of the disc, which acts as the hot junction of a thermocouple pair. The second or cold junction is effectively located on the disc close to the peripheral thermopile. Alternatively, two temperature measuring elements can be used, one at the disc center and one at the periphery.
    • 一种激光功率计,其包括具有连续或分段的外围热电堆环的吸收器盘和在中心部分的附加温度检测元件,其能够测量束尺寸。 该检测元件可以是热电堆元件,通常是比所使用的外围热电堆更小直径的环,并且更靠近吸收器盘的中心。 利用这种布置,除了测量光束的功率和位置之外,还可以测量光束尺寸。 或者,该集中式检测元件可以是位于盘中心的单个热电偶连接点,其作为热电偶对的热接头。 第二或冷接点有效地位于靠近外围热电堆的盘上。 或者,可以使用两个温度测量元件,一个在盘中心,一个在周边。
    • 34. 发明申请
    • FOCAL PLANE ANTENNA TO SENSOR INTERFACE FOR AN ULTRA-SENSITIVE BOLOMETER BASED SENSOR
    • 用于基于超声波传感器的传感器接口的FOCAL PLANE天线
    • WO2006039571A3
    • 2006-08-03
    • PCT/US2005035333
    • 2005-09-30
    • NORTHROP GRUMMAN CORPBLUZER NATHAN
    • BLUZER NATHAN
    • G01J5/22G01J5/08
    • G01J5/08G01J5/0837G01J5/20G01J5/22G01J5/24G01K17/003
    • An electrical interface between a scene to be imaged and a bolometer type sensor is disclosed. Efficiency is improved by means of a thermal energy concentrator including a lens and an antenna. Where a plurality of bolometer pixels are located in an array, a microantenna is provided for each pixel in the array with a common lens being provided to focus and channel incoming radiation to each microantenna. Radiation from a scene is further coupled by means of a lens and microantenna to the absorbing element of each bolometer through an AC coupling circuit including an electronic chopper implemented by means of a PIN diode, the conductivity of which is varied so as to affect the reflection coefficient of the input signal supplied through the microantenna.
    • 公开了要成像的场景与测辐射热计型传感器之间的电接口。 通过包括透镜和天线的热能集中器来提高效率。 在多个测辐射热计像素位于阵列中的情况下,为阵列中的每个像素提供微天线,其中提供有共同的透镜以将入射的辐射聚焦并传播到每个微天线。 来自场景的辐射通过透镜和微天线通过AC耦合电路进一步耦合到每个测辐射热计的吸收元件,AC耦合电路包括通过PIN二极管实现的电子斩波器,其电导率被改变以影响反射 通过微天线提供的输入信号的系数。
    • 36. 发明申请
    • FOCAL PLANE ANTENNA TO SENSOR INTERFACE FOR AN ULTRA-SENSITIVE SILICON SENSOR
    • 用于超声波传感器的传感器接口的FOCAL PLANE天线
    • WO2006039571A2
    • 2006-04-13
    • PCT/US2005/035333
    • 2005-09-30
    • NORTHROP GRUMMAN CORPORATIONBLUZER, Nathan
    • BLUZER, Nathan
    • G01J5/22G01J5/08
    • G01J5/08G01J5/0837G01J5/20G01J5/22G01J5/24G01K17/003
    • An electrical interface between a scene to be imaged and a bolometer type sensor is disclosed. Efficiency is improved by means of a thermal energy concentrator including a lens and an antenna. Where a plurality of bolometer pixels are located in an array, a microantenna is provided for each pixel in the array with a common lens being provided to focus and channel incoming radiation to each microantenna. Radiation from a scene is further coupled by means of a lens and microantenna to the absorbing element of each bolometer through an AC coupling circuit including an electronic chopper implemented by means of a PIN diode, the conductivity of which is varied so as to affect the reflection coefficient of the input signal supplied through the microantenna.
    • 公开了要成像的场景与测辐射热计型传感器之间的电接口。 通过包括透镜和天线的热能集中器来提高效率。 在多个测辐射热计像素位于阵列中的情况下,为阵列中的每个像素提供微天线,其中提供有共同的透镜以将入射的辐射聚焦并传播到每个微天线。 来自场景的辐射通过透镜和微天线通过AC耦合电路进一步耦合到每个测辐射热计的吸收元件,AC耦合电路包括通过PIN二极管实现的电子斩波器,其电导率被改变以影响反射 通过微天线提供的输入信号的系数。
    • 38. 发明申请
    • ANTENNA-COUPLED MICROBOLOMETER
    • 天线联轴器微型计
    • WO2004018982A3
    • 2004-09-16
    • PCT/US0325878
    • 2003-08-20
    • LOCKHEED CORPKIM SEONG-HWOONLEBLANC RICHARD AMIRTH LEE A
    • KIM SEONG-HWOONLEBLANC RICHARD AMIRTH LEE A
    • G01J5/20G01K17/00H01J5/02H01L27/146H01Q1/26H01J7/24
    • G01K17/003G01J5/0837G01J5/20H01L27/14669
    • An antenna-coupled microbolometer multilayer structure (100), and associated method of forming an antenna-coupled microbolometer multilayer structure are disclosed, where the structure includes a dielectric layer (102) of dielectric material having at least one locally doped region (104) doped with a dopant to provide a thermal conductive path from a first side (106) to a second side (108) of the dielectric layer. The structure includes an antenna (110) on the first side of the dielectric layer coupled to the locally doped region; a read-out integrated eircuit (ROIC) (112) on the second side of the dielectrie layer coupled to the locally doped region; a conductive substrate (114) between the dielectric layer and the ROIC; and an electrical connection between the locally doped region and the ROIC, wherein the ROIC is connected to detect, via the electrical connection, a change in electrical resistivity of the locally doped region due to thermal energy absorbed frorn the antenna.
    • 公开了一种天线耦合微测辐射热计多层结构(100)以及形成天线耦合的微测热计多层结构的相关方法,其中该结构包括具有掺杂的至少一个局部掺杂区域(104)的电介质材料的介电层(102) 具有掺杂剂以提供从电介质层的第一侧(106)到第二侧(108)的导热路径。 该结构包括在与局部掺杂区域耦合的电介质层的第一侧上的天线(110); 在与所述局部掺杂区域耦合的所述介电层的第二侧上的读出集成电路(ROIC)(112); 介电层和ROIC之间的导电基板(114); 以及局部掺杂区域和ROIC之间的电连接,其中ROIC被连接以通过电连接检测由于天线吸收的热能而导致局部掺杂区域的电阻率的变化。