CN219038799U - 一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头 - Google Patents

一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头 Download PDF

Info

Publication number
CN219038799U
CN219038799U CN202223361013.0U CN202223361013U CN219038799U CN 219038799 U CN219038799 U CN 219038799U CN 202223361013 U CN202223361013 U CN 202223361013U CN 219038799 U CN219038799 U CN 219038799U
Authority
CN
China
Prior art keywords
prism
spectrum detection
detection probe
cavity
sight glass
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN202223361013.0U
Other languages
English (en)
Inventor
黄俊杰
沈鸿飞
陈栋飞
龚卫东
韩胜平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nantong Haishi Photoelectric Co ltd
Original Assignee
Nantong Haishi Photoelectric Co ltd
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 Nantong Haishi Photoelectric Co ltd filed Critical Nantong Haishi Photoelectric Co ltd
Priority to CN202223361013.0U priority Critical patent/CN219038799U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN219038799U publication Critical patent/CN219038799U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,包括圆法兰,圆法兰上对称设有两个垂直的光路通道,光路通道包括圆法兰上的通孔、以及相连通的凸镜腔和棱镜腔,凸镜腔内设有与光纤连接的凸镜,棱镜腔内设有棱镜,两个棱镜腔内的棱镜相对且对称设置,本实用新型是利用光谱仪的工作原理,结合管道视镜的结构,定制的一款管道视镜专用的在线光谱分析仪,可以准确,快速的对化工视镜物料状态进行识别,提高了视镜分相的准确性,确保了化工生产工艺的稳定性,可以实现化工生产现场的无人化。

Description

一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头
技术领域
本实用新型属于视镜检测技术领域,具体涉及一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头。
背景技术
光谱仪是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线,通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。
光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪,按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等,按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
然而,现有光谱仪无法与管道视镜相互结合安装,无法在化工等领域进行物料检测分析等。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供了一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,利用光谱仪的工作原理,结合管道视镜的结构,定制一款管道视镜专用的在线光谱分析仪。
本实用新型提供的技术方案如下:
一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,包括圆法兰,圆法兰上对称设有两个垂直的光路通道,光路通道包括圆法兰上的通孔、以及相连通的凸镜腔和棱镜腔;
凸镜腔内设有与光纤连接的凸镜,棱镜腔内设有棱镜,两个棱镜腔内的棱镜相对且对称设置。
进一步的,凸镜腔包括光纤接入板,光纤接入板固定在圆法兰的一侧,凸镜安装在光纤接入板的端部。
进一步的,棱镜腔包括棱镜安装座,棱镜安装座固定在圆法兰远离光纤接入板的一侧,棱镜固定在棱镜安装座上。
进一步的,棱镜安装座通过压环安装在圆法兰下方。
进一步的,压环外侧设有后盖。
进一步的,棱镜远离压环的一侧设有透光玻璃。
进一步的,后盖和玻璃安装处均设有密封圈。
综上所述,本实用新型的有益效果如下:
本实用新型利用光谱仪的工作原理,结合管道视镜的结构,可用于化工等领域的物料检测,获得视镜中物料的图像,并将图像传输到视觉数据处理模块,然后对视觉数据进行处理,包括预处理、数据空间转换、数据特征提取,最后将视觉数据特征值与物料状态进行映射,包括标定、特征值区域划分,通过上述方法,可以准确,快速的对化工视镜物料状态进行识别,提高了视镜分相的准确性,确保了化工生产工艺的稳定性,可以实现化工生产现场的无人化。
附图说明
图1为本实用新型剖面结构示意图;
图2为本实用新型侧视结构示意图;
图3为本实用新型安装在管道视镜9上的结构示意图。
附图标记如下:
1、圆法兰;2、凸镜腔;3、棱镜腔;4、通孔;5、压环;6、后盖;7、透光玻璃;8、密封圈;9、管道视镜;21、凸镜;22、光纤接入板;31、棱镜;32、棱镜安装座。
具体实施方式
为了加深对本实用新型的理解,下面将结合实施例和附图对本实用新型作进一步详述,该实施例仅用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型保护范围的限定。
如图1-3所示,一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,包括圆法兰1,圆法兰1上对称设有两个垂直的光路通道,光路通道包括圆法兰1上的通孔4、以及相连通的凸镜腔2和棱镜腔3;
具体的,一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头通过圆法兰1安装在管道视镜9的视镜处,对管道内的液体进行光谱检测。
在本实施例中,凸镜腔2内设有与光纤连接的凸镜21,棱镜腔3内设有棱镜31,两个棱镜腔3内的棱镜31相对且对称设置。
具体的,设置两个相对且对称的棱镜31保证光路垂直通过凸镜21时,经过棱镜31,能够将光路反射到对面的棱镜31上,对面的棱镜31再将光路反射至对面的凸镜21上,形成一个光路回路,从而达到一收一发的效果,从而可以对两个棱镜之间的液体进行光谱检测。
在一较优的实施方式中,凸镜腔2包括光纤接入板22,光纤接入板22固定在圆法兰1的一侧,凸镜21安装在光纤接入板22的端部。
具体的,光纤接入板22通过螺丝固定在圆法兰1的一侧,光纤接头可以从光纤接入板22上插入,凸镜21安装在光纤接入板22上的光纤接头处,保证凸镜21能够将光路垂直传送至下方的棱镜31上。
进一步的,棱镜腔3包括棱镜安装座32,棱镜安装座32固定在圆法兰1远离光纤接入板22的一侧,棱镜31固定在棱镜安装座32上,棱镜安装座32通过压环5安装在圆法兰1下方,棱镜31远离压环5的一侧设有透光玻璃7。
具体的,透光玻璃7通过玻璃胶安装在棱镜31的内侧,保证透光性并防止管道内的液体进入棱镜腔3,棱镜31通过胶粘技术固定在棱镜安装座32的平台上,压环5利用螺纹或螺丝固定好棱镜安装座32,保证棱镜安装座32的稳定性。
作为进一步优化的又一实施方式,压环5外侧设有后盖6。
具体的,后盖6为遮光后盖,通过螺丝股固定安装在棱镜腔3外侧,一方面可以防止管道内的液体进入棱镜腔3,还可以防止外部光源对光谱检测造成影响。
进一步的,后盖6和玻璃7安装处均设有密封圈8,可以进一步保证棱镜腔3内的密封性。
本实用新型的工作原理:
首先,将本实用新型基于视镜的同侧对射型光谱检测探头通过圆法兰1安装在管道视镜9的视镜处,对管道内的液体进行光谱检测,安装完成后从光纤接入板22处接入光纤,发射光路,光路垂直通过凸镜21,经过棱镜31,将光路反射到对面的棱镜31上,对面的棱镜31再将光路垂直反射至对面的凸镜21上,形成一个光路回路,从而达到一收一发的效果,从而可以对两个棱镜之间的液体进行光谱检测。
需要说明的是,在附图或说明书正文中,未绘示或描述的实现方式,均为所属技术领域中普通技术人员所知的形式,并未进行详细说明。此外,上述对各元件和方法的定义并不仅限于实施例中提到的各种具体结构、形状或方式。
还需要说明的是,本文可提供包含特定值的参数的示范,但这些参数无需确切等于相应的值,而是可在可接受的误差容限或设计约束内近似于相应值。实施例中提到的方向用语,如涉及“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”等,仅是参考附图的方向,并非用来限制本申请的保护范围。
上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例,如前所述,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述实用新型构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。

Claims (7)

1.一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,包括圆法兰(1),其特征在于,所述圆法兰(1)上对称设有两个垂直的光路通道,光路通道包括圆法兰(1)上的通孔(4)、以及相连通的凸镜腔(2)和棱镜腔(3);
所述凸镜腔(2)内设有与光纤连接的凸镜(21),所述棱镜腔(3)内设有棱镜(31),两个棱镜腔(3)内的棱镜(31)相对且对称设置。
2.根据权利要求1所述的一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,其特征在于,所述凸镜腔(2)包括光纤接入板(22),光纤接入板(22)固定在圆法兰(1)的一侧,所述凸镜(21)安装在光纤接入板(22)的端部。
3.根据权利要求2所述的一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,其特征在于,所述棱镜腔(3)包括棱镜安装座(32),棱镜安装座(32)固定在圆法兰(1)远离光纤接入板(22)的一侧,棱镜(31)固定在棱镜安装座(32)上。
4.根据权利要求3所述的一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,其特征在于,所述棱镜安装座(32)通过压环(5)安装在圆法兰(1)下方。
5.根据权利要求4所述的一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,其特征在于,所述压环(5)外侧设有后盖(6)。
6.根据权利要求5所述的一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,其特征在于,所述棱镜(31)远离压环(5)的一侧设有透光玻璃(7)。
7.根据权利要求6所述的一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头,其特征在于,所述后盖(6)和玻璃(7)安装处均设有密封圈(8)。
CN202223361013.0U 2022-12-14 2022-12-14 一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头 Active CN219038799U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202223361013.0U CN219038799U (zh) 2022-12-14 2022-12-14 一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202223361013.0U CN219038799U (zh) 2022-12-14 2022-12-14 一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN219038799U true CN219038799U (zh) 2023-05-16

Family

ID=86291193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202223361013.0U Active CN219038799U (zh) 2022-12-14 2022-12-14 一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN219038799U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3773424A (en) Device for color measurement of liquids in continuous flow
CA2465889A1 (en) Reagent-less whole-blood glucose meter
JP2004527744A5 (zh)
US4123172A (en) Comparison type colorimeter
JP4260909B2 (ja) 化学ルミネセンス光を収集し伝送する収集伝送装置及び収集伝送方法
US20110044587A1 (en) Methods Of making And Using And Apparatus And Devices For Placing Light And Sample In Photo-Emitting Or Absorbing DeviceM
CN104062010A (zh) 一种优化定标算法的分光光源颜色照度测量仪器
CN219038799U (zh) 一种基于视镜的同侧对射型光谱检测探头
CN105157842B (zh) 一种带重复性优化装置的双光路分光测色仪和优化方法
IT201900006954A1 (it) Dispositivo per l’analisi della composizione di gas, e relativo metodo di analisi della composizione di gas.
CN115824406B (zh) 一种野外光谱测量设备及系数标定方法
CN219553634U (zh) 光谱传感器、光谱传感器模组和电子设备
CN111103247A (zh) 一种紫外可见分光光度计
KR20100000349A (ko) 적분구 탑재형 분광 광도계
CN212340438U (zh) 一种双光路分光测色仪
CN109374545A (zh) 一种教学用小型化智能分光光度计系统及光谱分析方法
US20170307791A1 (en) Optical head for receiving light and optical system using the same
CN205826508U (zh) 光学吸收池
CN211235525U (zh) 一种高精度紫外可见分光光度计
CN113686814A (zh) 一种单光路浓度解调与自校正激光气体检测方法
US20080068598A1 (en) Grating photometer
KR102608202B1 (ko) 투과율 측정용 자외선-가시광선-적외선 분광 분석기
CN219266096U (zh) 凝血分析仪及其凝血光路系统
CN219935666U (zh) 液体浓度光电检测装置
CN207816797U (zh) 一种流体测量设备

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant