Допускается применять несколько опорных приемников, обеспе­чивающих проведение измерений в указанном диапазоне длин волн перекрывающимися поддиапазонами.

Основная погрешность калибровки опорных приемников — не более 8 %, на краях диапазона — 10 %.

    1. Синхрогенератор или блок задания электрического ре­жима — по разд. 1.

    2. Резистор нагрузки или стабилизатор рабочего тока вы­ходного транзистора прибора — по разд. 1.

    3. Для измерения сигнала опорного приемника использу­ют ампервольтметр, обеспечивающий измерение тока и напряже­ния с погрешностью, не превышающей ±8 % при установленной вероятности Р=0,95, и вывод информации в параллельном цифт ровом коде.

    4. Усилитель — по разд. 1.

    5. Устройство отображения выходного сигнала — по разд. 1.

    6. Устройство измерения — по разд. 1.

    7. ЭВМ -- по разд. 1.

    8. Графопостроитель должен обеспечивать представление измерительной информации в графическом виде.

  1. Подготовка к измерениям

    1. Заносят в память ЭВМ ординаты спектральной харак­теристики чувствительности опорного приемника. При проведении измерений с опорным приемником не допускается периодическая градуировка установки.

    2. Включают устройство выделения монохроматического излучения и наблюдают на экране видеоконтрольного устройства изображение освещенного фоточувствительного поля.

Выбирают пять участков, содержащих не менее пяти фоточув- ствительных элементов, в центре и по углам, фоточувствительного поля в равномерно освещенных зонах, свободных от дефектов фо­на, и последовательно устанавливают в этих зонах изображение маркера выделенного фоточувствительного элемента.

  1. Проведение измерений

    1. Устанавливают размер щели монохроматора и, изменяя длину волны монохроматического излучения на выходе монохро­матора с заданным шагом, определяют длину волны, соответствую­щую наибольшему значению выделенного фоточувствительного элемента.

    2. Не изменяя длины волны монохроматического излуче­ния, регулируют мощность потока излучения изменением ширины щелей монохроматора так, чтобы сигнал от выделенного фоточув­ствительного элемента составил от 50 до 90 % напряжения насы­щения, измеренного по разд. 3.

    3. Не изменяя размеров входной и выходной щелей моно­хроматора и напряжения питания лампы осветителя, измеряют и заносят в память ЭВМ значения выходного сигнала при измерении длины волны монохроматического излучения в заданном диапазо­не длин волн с шагом, соответствующим цене деления монохрома­тора.

    4. Облучают фоточувствительную поверхность опорного приемника выходным потоком монохроматора и, изменяя длину волны монохроматического излучения, измеряют и заносят в па­мять ЭВМ значения выходного сигнала опорного приемника на длинах волн, устанавливаемых по п. 7.1.4.3 при ширине щелей мо­нохроматора по п. 7.1.4.2.

    5. Измерения по пп. 7.1.4.1—7.1.4.3 проводят для участков, указанных в п. 7.1.3.3.

Значения выходного сигнала последовательно заносят в память ЭВМ.

  1. Обработка результатов

Монохроматическую чувствительность (Sx^.) в вольтах на ватт (амперах на ватт) вычисляют по формуле

г

(Ю)


де X/ — дискретные значения чения, нм;

п

S Пі

1 KJ

пк. ~ ё среднее значение

в

длин волн оптического излу-

выходного сигнала от фоточувст

ительного поля прибора на дискретных значениях длин волн, В (А);

з

Пі

начение выходного сигнала с і-го выделенного по

п. 7.1.3.3 участка фоточувствительного поля прибо­ра на дискретных значениях длин волн, В (А);

1, 2, 3, 4 или 5 — номер измеряемого участка фоточувстви­

тельного поля прибора;

— выходной сигнал опорного приемника на дискрет­ных значениях длин волн, В (А);

5 ох — монохроматическая чувствительность опорного при­емника на дискретных значениях длин волн, В/Вт (А/Вт).

  1. Показатели точности измерений

Погрешность определения монохроматической чувствительности прибора с установленной вероятностью Р=0,95 находится в ин­тервалах:

±12 % в диапазоне длин волн от 520 до 980 нм;

±15 % » » » » 350 до 520 и от 980 до 1100 нм.

Закон распределения погрешности — нормальный.

  1. Измерение монохроматической чувстви­тельности методом образцового излучателя

    1. Принцип, условия и режим измерений

      1. Измерение монохроматической чувствительности мето­дом образцового излучателя основано на сравнении среднего зна­чения сигнала прибора и мощности монохроматического потока из­лучения известного излучателя, указанного в ТУ на приборы кон­кретных типов.

      2. Условия и режим измерений, требования безопасности— по разд. 1.

    2. Аппаратура

      1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 3.

      2. Требования к аппаратуре — по п. 7.1.2.

    3. Образцовый излучатель обеспечивает излучение свето­вого потока в заданном узком спектральном диапазоне. Погреш­ность калибровки потока излучения не должна превышать 10 %.Подготовка к измерениям

      1. Измеряют напряжение насыщения по разд. 3.

      2. Заносят в память ЭВМ значения мощности потока излу­чения образцового излучателя.

      3. Включают питание образцового излучателя и наблюдают на экране видеоконтрольного устройства изображение освещенного фоточувствительного поля.

1 — образцовый излучатель; 2 —источник питания излучате­ля; 3 — световой затвор с устройством управления; 4 — вольт­метр контроля напряжения питания образцового излучателя;

5 — прибор; 6 — синхрогенератор; 7 — резистор нагрузки или стабилизатор рабочего тока выходного транзистора прибора;

8 — усилитель; 9 — устройство отображения выходного сиг­нала; 10 — устройство измерения; 11 — ЭВМ; 12 — графопо­строитель



Черт. 3

Выбирают пять участков — в центре и по углам фоточувстви­тельного поля аналогично п. 7.1.3.3.

  1. Проведение измерений

Последовательно заносят в память ЭВМ значения выходного сигнала для пяти точек изображения, выбранных по п. 7.2.3.3.

  1. Обработка результатов

Монохроматическую чувствительность ) в вольтах на ват­ты вычисляют по формуле



где Фху— мощность потока излучения образцового излучателя, Вт.

  1. Погрешность измерений

Погрешность определения монохроматической чувствительнос­ти методом образцового излучателя с установленной вероятностью Р=0,95 находится в интервалах ±9,5 %, на краях диапазона - ±13,5%.

Закон распределения погрешности — нормальный.

, 7.3. Метод определения области спектр а ль- н о ц чувствительности

L3.1. Принцип, условия и режим измерений

1 ' I

с


  1. Метод измерения области спектральной чувствительнос­ти основан на определении длин волн, на которых относительная спектральная чувствительность составляет не менее 0,1 своего мак­симального значения.

  2. Измерение области спектральной чувствительности про­водят при напряжении выходного сигнала фоточувствительного элемента, не превышающем напряжения насыщения.

  3. Условия, режим измерений и требования безопасности— по разд. 1.

  1. Аппаратура — по п. 7.1.2.

  2. Подготовка к измерениям — по п. 7.1.3.

  3. Проведение измерений — по пп. 7.1.4.1—7.1.4.4.

  4. Обработка результатов

    1. Относительную спектральную характеристику чувстви­тельности (S0TH (X ;)) в процентах вычисляют по формуле

S

(12)

монохроматическая чувствительность,

(Xy) Soth(^)= s. -100,
лтах

где — максимальная max

В/Вт (А/Вт).

  1. Диапазон длин волн, для которого значение относитель­ной спектральной характеристики чувствительности превышает 0,1 Sxmax, вычисляют по формуле

Х^ ? X j при Ху [Х^ , X2]


П(Ь)




(13)



  1. Погрешность измерений

Погрешность определения области спектральной чувствительно­сти прибора с установленной вероятностью Р=0,95 находится в интервалах:

±12% в диапазоне длин волн от 520 до 980 нм;

±15 % » » » » от 350 до 520 нм и от 980 до

1100 нм.

Закон распределения погрешности — нормальный.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ

    1. Принцип, условия и режим измерений

      1. Метод измерения коэффициента передачи модуляции ос­нован на сравнении напряжений выходного сигнала при передаче изображений группы штрихов заданных пространственных частот или на сравнении выходных сигналов, генерируемых от электриче­ски введенных на вход прибора сигнала заданной частоты и сигна­ла, заполняющего не менее четырех последовательных фоточувст- вительных элементов входного регистра.

      2. Условия, режим измерений и требования безопасности — по разд. 1.

    2. Аппаратура — по разд. 1.

    3. Подготовка и проведение измерений

      1. Подготовка к измерениям — по разд. 2.

      2. При оптическом вводе сигнала устанавливают испыта­тельную таблицу 0577 или 0577- 2 для измерения коэффициента передачи модуляции в вертикальном направлении.

Фокусировкой оптической системы добиваются наилучшей раз­личимости деталей изображения, т. е. такого качества изображе­ния группы штрихов на фоточувствительном поле прибора, при котором напряжение выходного сигнала с мелких деталей стано­вится наибольшим.

    1. При электрическом вводе сигнала на входное устройство прибора подают сигнал от генератора импульсов, частота и размах которого указаны в ТУ на приборы конкретных типов.

    2. Измеряют выходной сигнал с крупных деталей изображе­ния и выходной сигнал с мелких деталей изображения по разд. 2.

  1. Обработка результатов

Коэффициент передачи модуляции {К(1 ) в процентах вычисля­

ю

(14)

т по формуле

ЮЭ,

где V — напряжение сигнала от группы штрихов, В;

Uc — напряжение выходного сигнала с крупных деталей изо­бражения, В.

  1. Показатели точности измерений

    1. Погрешность измерения коэффициента передачи модуляции при оптическом вводе сигнала должна находиться в интервале ±7,5%.

    2. Погрешность измерения коэффициента передачи модуля­ции при электрическом вводе сигнала находится в интервале ±3%.

    3. Установленная вероятность для погрешностей Р=0,95.

Закон распределения погрешностей — нормальный.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЧИСЛА ДЕФЕКТОВ

ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ

  1. Принцип, условия и режим измерений

    1. Метод основан на подсчете числа участков фоточувстви-

тельного поля, содержащих дефектные фоточувствительные элемен­

ты, выходной сигнал которых отличается от среднего значения вы­ющей анализируемый элемент, на заданную часть напряжения или тока насыщения.

ходного сигнала


ЗЕ


оточувствительного поля или его части, включа-



    1. Условия, режим измерений и требования безопасности — по разд. 1.

  1. Аппаратура

    1. Измерения следует проводить на установке, структурная схема которой приведена в разд. 1.

    2. Требования к аппаратуре — по разд. 1.

  2. Подготовка к измерениям

Измеряют напряжение насыщения по разд. 3.

  1. Проведение измерений

    1. Устанавливают параметры облучения на фоточувствитель- ном поле прибора, обеспечивающее напряжение выходного сигна­ла, равное 0,5±0,2 ед. изм. от напряжения насыщения или в соот­ветствии с требованиями ТУ на приборы конкретного типа, и изме­ряют напряжение выходного сигнала по разд. 2.

    2. Определяют верхний и нижний уровни отсчета напряже­ния сигнала белых и черных дефектов (L/6 > U4 ) в вольтах по фор­мулам:

С/б=^+р(7н8г, (15)

U4=Uc-pUaK, (16)

где Uc — напряжение выходного сигнала, измеренное по п. 9.4.1, В;

Черт. 4



р — 0,2 ед. изм. или в соответствии с ТУ на конкретные ти­пы приборов;

[7Нас — напряжение насыщения, В.

    1. Сравнивают напряжение выходного сигнала каждого фо- точувствительного элемента UQi с напряжением выходного сигна­ла UC) измеренного по п. 9.4.1.

  1. Обработка результатов

Определяют раздельно число белых и черных дефектов по фо- точувствительному полю или в зонах, показанных на черт. 4.Размеры зоны должны быть указаны в ТУ на конкретные типы прибора.

  1. Показатели точности измерений

Погрешность измерения числа дефектов фоточувствительного поля находится в интервале ±12 % с установленной вероятностью Р=0,95.

Закон распределения погрешности — нормальный.

  1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

    1. Принцип, условия и режим измерений

      1. Метод основан на определении изменения выходного сиг­нала прибора, которое соответствует изменению уровня облучения в заданном спектральном диапазоне фоточувствительного поля при­бора.

      2. Условия, режим измерений и требования безопасности — по разд. 1.

    2. Аппаратура — по разд. 1.

    3. Подготовка и проведение измерений