КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЙМАЧІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ
Приймачі випромінювання є важливими елементами автоматичних систем геодезичного призначення, що мають оптико-електронний тракт, так як вони здійснюють зв’язок між оптичною і електричною частинами будь-якого оптико-електронного приладу. В приймачі випромінювання проходить перетворення енергії світлових полів, що несуть інформацію, в електричні сигнали, які оброблюються далі в системі. Пристрій (елемент), що призначений для перетворення оптичного сигналу в електричний називається приймачем випромінювання або фотоприймачем.
Приймачі випромінювання діляться на дві великі групи: теплові (неселективні) і фотоелектричні (фотонні або селективні). До теплових приймачів слід віднести термоелементи, болометри, оптико-акустичні, теплові діелектричні, піроелектричні, які, проте, не знаходять широкого застосування при вирішенні інженерно-геодезичних завдань, на відміну від фотоелектричних приймачів. Фотоелектричні приймачі реагують тільки на кількість квантів випромінювання. В основі роботи цих приймачів лежить процес безпосередньої зміни їх електричних властивостей під дією падаючого на чутливу площадку потоку випромінювання. Фотоелектричні приймачі можна розділити на приймачі з зовнішнім фотоефектом, при якому електрони вириваються з поверхні світлочутливого шару при його освітленні (фотоелементи, фотопомножувачі) і з внутрішнім фотоефектом, коли при освітленні твердого тіла проходить поглинання відповідних квантів енергії світлового потоку, при
цьому утворюються вільні електрони, які змінюють фотопровідність (фоторезистори) або утворюють носії, які стимулюють виникнення фото-ЕРС (фотодіоди, фототранзистори, прилади з зарядовим зв’язком).
По спектральній чутливості фотоприймачі діляться на такі, що працюють в ультрафіолетовій, видимій, ближній і середній інфрачервоній і довгохвильовій областях спектра. Якраз на цих довжинах хвиль має місце мінімальне поглинання випромінювання атмосферою при проходженні траси, що важливо при виконанні інженерно-геодезичних робіт. По робочій температурі чутливого шару фотоприймачі діляться на неохолоджувані (Т &300°К), охолоджувані (Т ^78 + 195° К) і глибокоохолоджувані (Т &20°К). Застосування охолоджування дозволяє значно підняти чутливість фотоприймача. По конструктивному признаку фотоприймачі діляться на одноплощадочні, багатоплощадочні, мозаїчні, координатно-чутливі, сигнал на виході яких змінюється в залежності від місця падіння світлового потоку на чутливу площадку, корпусні і безкорпусні.
В оптико-електронних приладах для автоматизації геодезичних вимірювань часто використовують випромінювання оптичного квантового генератора. Елемент, що перетворює випромінювання ОКГ в електричний сигнал називають приймачем променевої енергії. В залежності від просторового розпізнавання об’єкту приймачі променевої енергії можуть бути розміщені відносно світлороздільних призм по різному: для вимірювань по одній координаті (рис. 2.31а) чи по двох координатах (рис. 2.316).
На рис. 2.31 позначені: 1 — приймачі; 2 — світлороздільні призми; 3 — об’єктив; 4 — конденсор; 5 — блок обробки інформації; 6 — реєстраційний прилад. При розробці автоматичних систем вимірювань необхідно вибрати фотоприймач, що задовольняє технічним умовам на систему, яка повинна бути спроектована.