22253-01: ВЭПЭ Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения - Производители, поставщики и поверители

Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения ВЭПЭ

ALL-Pribors default picture
Номер в ГРСИ РФ: 22253-01
Производитель / заявитель: ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва
Скачать
22253-01: Описание типа СИ Скачать 5.7 MБ
22253-01: Методика поверки Скачать 7.3 MБ
Нет данных о поставщике
Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения ВЭПЭ поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения ВЭПЭ (далее по тексту - ВЭПЭ) предназначен для хранения и передачи размера единицы энергии импульсного лазерного излучения от военного эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения ВЭ-36 к рабочим эталонам и применяется для поверки средств измерений в местах их эксплуатации, калибровки приемных трактов оптикоэлектронных систем, а также для проведения высокоточных измерений на объектах сферы обороны и безопасности.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 22253-01
Наименование Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения
Модель ВЭПЭ
Класс СИ 37
Год регистрации 2001
Страна-производитель  Россия 
Центр сертификации СИ
Наименование центра ГЦИ СИ "Воентест"
Адрес центра 141006, г.Мытищи Московской обл., 32 ГНИИИ МО РФ или в/ч 55215
Руководитель центра Храменков Виктор Николаевич
Телефон (8*095) 586-23-88
Факс 583-99-48
Информация о сертификате
Срок действия сертификата . .
Номер сертификата 11388В
Тип сертификата (C - серия/E - партия) Е
Дата протокола 16 от 18.12.01 п.64
Производитель / Заявитель

ФГУП "ВНИИОФИ", г.Москва

 Россия 

119361, ул.Озерная, 46, тел./факс (495) 437-29-92, 437-32-01, 437-33-11, тел/факс 437-31-47 (103031, ул.Рождественка, 27) www.vniiofi.ru, E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Поверка

Методика поверки / информация о поверке КЭ110.00.000 Д1
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 1 год
Зарегистрировано поверок 4
Найдено поверителей 1
Успешных поверок (СИ пригодно) 4 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0%)
Актуальность информации 21.04.2024

Поверители

Скачать

22253-01: Описание типа СИ Скачать 5.7 MБ
22253-01: Методика поверки Скачать 7.3 MБ

Описание типа

Назначение

Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения ВЭПЭ (далее по тексту - ВЭПЭ) предназначен для хранения и передачи размера единицы энергии импульсного лазерного излучения от военного эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения ВЭ-36 к рабочим эталонам и применяется для поверки средств измерений в местах их эксплуатации, калибровки приемных трактов оптикоэлектронных систем, а также для проведения высокоточных измерений на объектах сферы обороны и безопасности.

Описание

Принцип действия ВЭПЭ основан на получении эталонным измерительным преобразователем (ЭИП) ПИ-1, входящим в состав ВЭПЭ, от ВЭ-36 размера единицы энергии в виде коэффициента Кэ эквивалентности воздействия энергии импульсного лазерного излучения Еопт и эквивалентной энергии электрического импульса Еэл, подводимой к обмотке электрического нагревателя ПИ-1 и вызывающей сигнал на выходе ПИ-1, по возможности равный сигналу под действием Еопт.

Преобразователь ПИ-1 хранит размер единицы энергии в течение межповерочного интервала с помощью системы калибровки по электрической энергии, входящей в состав ВЭПЭ.

Размер единицы энергии передается средству измерений (СИ) энергии аппаратурой передачи ВЭПЭ, в которую входят импульсные твердотельные лазеры, работающие на длинах волн 1,064, 0,532 и 1,54 мкм.

В основе передачи размера единицы от ВЭПЭ к СИ энергии импульсного лазерного излучения лежит принцип последовательного измерения энергии эталонным измерительным преобразователем (ЭИП) ПИ-1, входящим в состав ВЭПЭ, и преобразователем энергии излучения поверяемого (калибруемого) СИ энергии, в результате чего определяется его коэффициент преобразования или калибровочное число.

Для исключения погрешностей, обусловленных возможным изменением энергии лазерного излучения во время передачи размера единицы, в состав аппаратуры передачи входит средство контроля относительного изменения энергии импульсного лазерного излучения - преобразователь излучения контрольный ПИ-2, с помощью которого учитывается возможная нестабильность энергии от импульса к импульсу за время передачи.

По условиям эксплуатации ВЭПЭ соответствует требованиям группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ В20.39.304-98.

По условиям электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ 22261-94.

Технические характеристики

Рабочие длины волн, мкм.......................................................0,532; 1,064; 1,54.

Длительности воспроизводимых импульсов, с:

на длинах волн 0,532; 1,064 мкм.............................................................(5ч-10)-10'9;

на длине волны 1,54 мкм.........................................................................(1чЗ)-10‘3.

Диапазон воспроизводимых энергий (по 3 фиксированных значения на каждой из длин волн), Дж:

- средние уровни:

на длине волны 0,532 мкм...................................................................5-10‘3ч5-10‘2;

надлине волны 1,064 мкм................................................................5-10’34-1,510 ,

на длине волны 1,54 мкм...................................................................5-10'3 4-1,5-10'*;

- малые уровни: на длинах волн 0,532; 1,064; 1,54 мкм..................................................... 10'5 4-5-10'3.

Суммарная погрешность воспроизведения размера единицы энергии, выраженная в виде среднего квадратического отклонения, не более:

средние уровни......................................................................................0,8-10'2;

малые уровни.........................................................................................3,0-10'2.

Погрешность передачи размера единицы энергии, выраженная в виде среднего квадратического отклонения, не более:

средние уровни......................................................................................0,8-10'2;

малые уровни........................................................................................1,0-10'2.

Время самопрогрева аппаратуры, не более, ч

Время подготовки к работе ВЭПЭ, не более, ч

Время подготовки к работе при транспортировании ВЭПЭ в условиях отличных от условий эксплуатации, не более, ч

Время непрерывной работы, не менее, ч

Габаритные размеры основных составных частей ВЭПЭ указаны в табл. 1.

Таблица 1.

Наименование

Габаритные размеры, мм, не более

длина

ширина

высота

Лазер ЛТИ-247

420

160

100

Преобразователь частоты излучения ПЧ-1

110

160

100

Лазер ЛТП-139

320

160

100

Преобразователь ПИ-1

200

160

100

Блок БОЭ

420

160

280

Компьютер

300

240

40

Принтер

320

230

180

Столик юстировочный для ПИ-1

НО

110

140

Телескоп

140

160

100

Адаптер для ВОЛС

60

30

30

Масса одного блока, не более, кг

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питающей сети, не более, ВА

Рабочие условия эксплуатации: температура, °C.............................................................................................................. 10 ч- 35;

давление, мм рт. ст...................................................................................................... 750

относительная влажность, %.........................................................................................65

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель ВЭПЭ.

Комплектность

В комплект поставки входят: военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения ВЭПЭ, руководство по эксплуатации, формуляр, методика поверки.

Поверка

Поверка ВЭПЭ осуществляется в соответствии с методикой поверки КЭ110.00.000 Д1, согласованной начальником 32 ГНИИИ МО РФ и входящей в комплект поставки.

Средства поверки: аппаратура военного эталона единиц средней мощности и энергии лазерного излучения ВЭ-36.

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные документы

ГОСТ В20.39.304-98.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 8.275-91 ГСП. Государственная поверочная схема для средств измерений средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн 0.3... 12 мкм.

Заключение

Военный эталон-переносчик единицы энергии импульсного лазерного излучения ВЭПЭ соответствует требованиям НД, приведенным в разделе «Нормативные документы».

Смотрите также

Default ALL-Pribors Device Photo
Военный эталон-переносчик единицы средней мощности лазерного излучения ВЭПСМ (далее по тексту - ВЭПСМ) предназначен для хранения и передачи размера единицы средней мощности лазерного излучения от военного эталона единиц средней мощности и энергии лаз...
Default ALL-Pribors Device Photo
22255-01
78 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Фирма "Emerson Process Management / Fisher-Rosemount", США
Для измерения температуры химически неагрессивных жидких и газообразных сред, для использования в системах контроля и регулирования температуры в различных отраслях промышленности.
Default ALL-Pribors Device Photo
22256-01
68, 68Q Термопреобразователи сопротивления платиновые
Фирма "Emerson Process Management / Fisher-Rosemount", США
Для измерения температуры химически неагрессивных жидких и газообразных сред, в том числе в пищевой промышленности, для использования в системах контроля и регулирования температуры в различных отраслях промышленности, в том числе в пищевой промышлен...
Default ALL-Pribors Device Photo
22257-01
65 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Фирма "Emerson Process Management / Rosemount Temperature GmbH", Германия
Для измерения температуры химически неагрессивных жидких и газообразных сред, для использования в системах контроля и регулирования температуры в различных отраслях промышленности.
Default ALL-Pribors Device Photo
22257-05
65 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Фирма "Emerson Process Management Temperature GmbH", Германия
Для измерения температуры жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалу защитной арматуры, применяются для использования в системах контроля и регулирования температуры в различных отраслях промышленности.