JPS61269087A - 光波レベル計 - Google Patents
光波レベル計Info
- Publication number
- JPS61269087A JPS61269087A JP11090885A JP11090885A JPS61269087A JP S61269087 A JPS61269087 A JP S61269087A JP 11090885 A JP11090885 A JP 11090885A JP 11090885 A JP11090885 A JP 11090885A JP S61269087 A JPS61269087 A JP S61269087A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- transparent member
- receiving section
- optical axis
- light wave
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
- G01S7/481—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
本発明は、光波を利用して容器内に貯留されている液体
等のレベル測定を行なう密封構造の光波レベル計に関し
、特に光軸方向を遮蔽する透明部材の改良に関する。
等のレベル測定を行なう密封構造の光波レベル計に関し
、特に光軸方向を遮蔽する透明部材の改良に関する。
〔発明の技術的背景およびその問題点〕近年、石油タン
クまたは水タンク等の容器内に貯留されている液体のレ
ベル測定を行なう場合には、光波を利用した光波レベル
計が用いられている。この光波レベル計は、発光源から
の光を光ファイバを介して送受光部から発射し、液面か
らの反射光を上記送受光部にて受光して光ファイバを介
して受光処理部に導入し、この受光処理部にて所定の処
理を施すことにより水位レベルを得るものとなっている
。
クまたは水タンク等の容器内に貯留されている液体のレ
ベル測定を行なう場合には、光波を利用した光波レベル
計が用いられている。この光波レベル計は、発光源から
の光を光ファイバを介して送受光部から発射し、液面か
らの反射光を上記送受光部にて受光して光ファイバを介
して受光処理部に導入し、この受光処理部にて所定の処
理を施すことにより水位レベルを得るものとなっている
。
ところで、前記光波レベル計は、一般に容器の上部に取
付けられており、送受光部およびレンズが石油あるいは
水等の液体に相対している。したがって、上記送受光部
またはレンズが直接油蒸気あるいは湿気にさらされてい
ると故障が発生し易い上、はこり等が付着し易く、正確
な測定値が得られないおそれがあった。このため、上記
送受光部およびレンズは密封構造となっており、光が通
過する面はガラスなどの透明部材によって遮蔽されてい
た。
付けられており、送受光部およびレンズが石油あるいは
水等の液体に相対している。したがって、上記送受光部
またはレンズが直接油蒸気あるいは湿気にさらされてい
ると故障が発生し易い上、はこり等が付着し易く、正確
な測定値が得られないおそれがあった。このため、上記
送受光部およびレンズは密封構造となっており、光が通
過する面はガラスなどの透明部材によって遮蔽されてい
た。
しかるに、従来のこの種の光波レベル計においては、前
記透明部材が送受光部から発射される光の光軸に対し垂
直に設けられていた。そのため、第4図に示すように、
送受光部1から発射された光2は透明部材3を透過する
と同時にこの透明部材3にて反射し、上記送受光部1に
戻っていた。
記透明部材が送受光部から発射される光の光軸に対し垂
直に設けられていた。そのため、第4図に示すように、
送受光部1から発射された光2は透明部材3を透過する
と同時にこの透明部材3にて反射し、上記送受光部1に
戻っていた。
その結果、受光処理部(不図示)では液面にて反射した
反射光に上記透明部材3にて反射した反射光を重ねた光
波に基いて水位レベルを測定していたので、測定値に誤
差が生じており、精度的に問題があった。
反射光に上記透明部材3にて反射した反射光を重ねた光
波に基いて水位レベルを測定していたので、測定値に誤
差が生じており、精度的に問題があった。
本発明はこのような事情に基いてなされたものであり、
その目的とするところは、故障の発生するおそれが少な
く、かつ容器内に貯留されている被測定物のレベル測定
を高精度に行なうことができる光波レベル計を提供する
ことにある。
その目的とするところは、故障の発生するおそれが少な
く、かつ容器内に貯留されている被測定物のレベル測定
を高精度に行なうことができる光波レベル計を提供する
ことにある。
本発明は、上記目的を達成するために、送受光部と、こ
の送受光部から発射される光波を平行光に変換するレン
ズとが常に所定の一方向に向くように支持すると共に、
前記送受光部からレンズを透過して出射される光波の光
軸方向を遮蔽する如く前記光軸方向に対して斜方向に透
明部材を設置するようにしたものである。
の送受光部から発射される光波を平行光に変換するレン
ズとが常に所定の一方向に向くように支持すると共に、
前記送受光部からレンズを透過して出射される光波の光
軸方向を遮蔽する如く前記光軸方向に対して斜方向に透
明部材を設置するようにしたものである。
(発明の実施例〕
第1図は本発明の一実施例の構成を示す部分断面図であ
る。第1図において10ぼ発光源であり、この発光s+
ioにて発光された光波は方向性結合!111および光
ファイバ12を介して光フアイバ端部の送受光部13に
導入され、この送受光部13がら下方に設けられている
容器内の液面に向けて発射される。14は光波レベル計
本体であり、前記送受光部から発射される光波の光軸方
向に開口部14aを有している。15は前記送受光部1
3から発射される光波を平行光に変換するレンズであり
、このレンズ15および前記送受光部13はホルダ16
によって保持されている。そして、上記ホルダ16はビ
ン17を介して軸受18によって前記レベル計本体14
に回転可能に取付けられており、常に送受光部13から
発射される光波の光軸が図中下方向に向くようになって
いる。
る。第1図において10ぼ発光源であり、この発光s+
ioにて発光された光波は方向性結合!111および光
ファイバ12を介して光フアイバ端部の送受光部13に
導入され、この送受光部13がら下方に設けられている
容器内の液面に向けて発射される。14は光波レベル計
本体であり、前記送受光部から発射される光波の光軸方
向に開口部14aを有している。15は前記送受光部1
3から発射される光波を平行光に変換するレンズであり
、このレンズ15および前記送受光部13はホルダ16
によって保持されている。そして、上記ホルダ16はビ
ン17を介して軸受18によって前記レベル計本体14
に回転可能に取付けられており、常に送受光部13から
発射される光波の光軸が図中下方向に向くようになって
いる。
19は上記レンズ15および送受光部13を遮蔽する如
く前記レベル計本体14の開口部14aに設けられたガ
ラスなどの透明部材であり、前記送受光部13から発射
される光波の光軸に対して斜方向に設置される。この透
明部材19は、バッキング20および押え部材21によ
って固定され、前記レンズ15および送受光部13など
を密封しており、外部からほこりや湿気等の浸入を防ぐ
ものとなっている。
く前記レベル計本体14の開口部14aに設けられたガ
ラスなどの透明部材であり、前記送受光部13から発射
される光波の光軸に対して斜方向に設置される。この透
明部材19は、バッキング20および押え部材21によ
って固定され、前記レンズ15および送受光部13など
を密封しており、外部からほこりや湿気等の浸入を防ぐ
ものとなっている。
22は受光処理部であり、前記送受光部にて受光された
液面からの反射光が光ファイバ12および方向性結合器
11を介して導入され、光波が前記発光源から発光され
受光処理部にて受光されるまでの時間差をレベル信号S
として処理し、容器内に貯留されている液体の水位レベ
ルを測定するものとなっている。
液面からの反射光が光ファイバ12および方向性結合器
11を介して導入され、光波が前記発光源から発光され
受光処理部にて受光されるまでの時間差をレベル信号S
として処理し、容器内に貯留されている液体の水位レベ
ルを測定するものとなっている。
このように構成された本実施例においては、発光源10
からの光波は方向性結合器11および光 □ファ
イバー2を介して送受光部13から発射され、19を透
過して容器内の液面に至る。また、液面 とレン
ズ15にて平行光に変換された後、透明部材からの反射
光は透明部材19.レンズ15を介し ′て送受
光部13にて受光され、光ファイバー2お 晶よ
び方向性結合器11を介して受光処理部22に導入され
る。そして、この受光処理部にて所定の 1処
理が施されることにより、容器内に貯留されて
1いる液体の水位レベルが測定される。
からの光波は方向性結合器11および光 □ファ
イバー2を介して送受光部13から発射され、19を透
過して容器内の液面に至る。また、液面 とレン
ズ15にて平行光に変換された後、透明部材からの反射
光は透明部材19.レンズ15を介し ′て送受
光部13にて受光され、光ファイバー2お 晶よ
び方向性結合器11を介して受光処理部22に導入され
る。そして、この受光処理部にて所定の 1処
理が施されることにより、容器内に貯留されて
1いる液体の水位レベルが測定される。
ここで、送受光部13から発射され、レンズ15にて平
行光に変換された光波は、透明部材 ′\19
を透過すると同時にその一部は透明部材19
;・1 にて反射する。この場合、第2図に示すように、
、il、透明部材19が送受光部13から発射され
る光波 i、:30の光軸に対し斜方向にII
されているので、透明部材19における反射光31は送
受光部13から外れた方向に反射する。したがって、透
明部材19を透過し、液面にて反射されて送受光部13
に戻る反射光に対しては何等影響を及ぼさない。
行光に変換された光波は、透明部材 ′\19
を透過すると同時にその一部は透明部材19
;・1 にて反射する。この場合、第2図に示すように、
、il、透明部材19が送受光部13から発射され
る光波 i、:30の光軸に対し斜方向にII
されているので、透明部材19における反射光31は送
受光部13から外れた方向に反射する。したがって、透
明部材19を透過し、液面にて反射されて送受光部13
に戻る反射光に対しては何等影響を及ぼさない。
かくして、本実施例によれば、送受光部にて受光される
反射光は、液面からの反射光のみとなるので、受光処理
部22にて得られる容器内の水位レベル値に誤差が生じ
るおそれはない。また、前記送受光部13およびレンズ
15などはレベル計本体14および透明部材19にて密
封されているので、直接、湿気等に触れることはなく、
はこり等が付着するおそれもない。したがって、故障が
発生しにくくなり、測定精度も向上する。
反射光は、液面からの反射光のみとなるので、受光処理
部22にて得られる容器内の水位レベル値に誤差が生じ
るおそれはない。また、前記送受光部13およびレンズ
15などはレベル計本体14および透明部材19にて密
封されているので、直接、湿気等に触れることはなく、
はこり等が付着するおそれもない。したがって、故障が
発生しにくくなり、測定精度も向上する。
次に本実施例の他の実施例について説明する。
第3図は本実施例の他の実施例の部分構成を示す断面図
である。本実施例が前記実施例と異なる点は、レベル系
本体14の開口部14aに設けられる透明部材40を円
錐形状とし、円錐の中心41をレンズ15にて平行光に
変換された光波の光軸とほぼ一致するように設置した点
である。この場合も上記透明部材40は送受光部13か
ら出射される光波が透過する部分は光軸方向に対して斜
方向を向いているので、前記実施例と同様な効果を奏す
る。
である。本実施例が前記実施例と異なる点は、レベル系
本体14の開口部14aに設けられる透明部材40を円
錐形状とし、円錐の中心41をレンズ15にて平行光に
変換された光波の光軸とほぼ一致するように設置した点
である。この場合も上記透明部材40は送受光部13か
ら出射される光波が透過する部分は光軸方向に対して斜
方向を向いているので、前記実施例と同様な効果を奏す
る。
なお、本発明は前記各実施例に限定されるものではなく
、本発明の要旨を越えない範囲で種々変形実施可能であ
るのは勿論である。
、本発明の要旨を越えない範囲で種々変形実施可能であ
るのは勿論である。
以上詳述したように、本発明によれば、送受光部と、こ
の送受光部から発射される光波を平行光に変換するレン
ズとが常に所定の一方向に向くように支持すると共に、
前記送受光部からレンズを透過して出射される光波の光
軸方向を遮蔽する如く前記光軸方向に対して斜方向に透
明部材を設置するようにしたので、故障の発生するおそ
れが少なく、かつ容器内に貯留されている被測定物のレ
ベル測定を高精度に行なうことができる光波レベル計を
提供できる。
の送受光部から発射される光波を平行光に変換するレン
ズとが常に所定の一方向に向くように支持すると共に、
前記送受光部からレンズを透過して出射される光波の光
軸方向を遮蔽する如く前記光軸方向に対して斜方向に透
明部材を設置するようにしたので、故障の発生するおそ
れが少なく、かつ容器内に貯留されている被測定物のレ
ベル測定を高精度に行なうことができる光波レベル計を
提供できる。
第1図は本発明の一実施例の構成を示す部分断面図、第
2図は同実施例の作用を説明するための図、第3図は本
発明の他の実施例の部分構成を示す断面図、第4図は従
来例を説明するための図である。 10・・・発光源、11・・・方向性結合器、12・・
・光ファイバ、13・・・送受光部、14・・・光波レ
ベル計本体、15・・・レンズ、16・・・ホルダ、1
7・・・ビン、18・・・軸受、19.40・・・透明
部材、20・・・バッキング、21・・・押え部材、2
2・・・受光処理部、30・・・光波。 出願人代理人 弁理士 鈴江武彦 第1図 1:j 第2図 )
2図は同実施例の作用を説明するための図、第3図は本
発明の他の実施例の部分構成を示す断面図、第4図は従
来例を説明するための図である。 10・・・発光源、11・・・方向性結合器、12・・
・光ファイバ、13・・・送受光部、14・・・光波レ
ベル計本体、15・・・レンズ、16・・・ホルダ、1
7・・・ビン、18・・・軸受、19.40・・・透明
部材、20・・・バッキング、21・・・押え部材、2
2・・・受光処理部、30・・・光波。 出願人代理人 弁理士 鈴江武彦 第1図 1:j 第2図 )
Claims (2)
- (1)発光源からの光波を光ファイバを介して送受光部
から発射し、被測定面からの反射光を前記送受光部にて
受光し上記光ファイバを介して受光処理部に導入してレ
ベル測定を行なう光波レベル計において、前記送受光部
から発射される光波を平行光に変換するレンズと、この
レンズおよび前記送受光部が常に所定の一方向に向くよ
うに支持する支持手段と、前記送受光部からレンズを透
過して出射される光波の光軸方向を遮蔽する如く前記光
軸方向に対して斜方向に設置される透明部材とを具備し
たことを特徴とする光波レベル計。 - (2)前記透明部材は、円錐の中心が前記光波の光軸と
ほぼ一致する円錐形状をなすものであることを特徴とす
る特許請求の範囲第(1)項記載の光波レベル計。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP11090885A JPS61269087A (ja) | 1985-05-23 | 1985-05-23 | 光波レベル計 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP11090885A JPS61269087A (ja) | 1985-05-23 | 1985-05-23 | 光波レベル計 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61269087A true JPS61269087A (ja) | 1986-11-28 |
Family
ID=14547699
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP11090885A Pending JPS61269087A (ja) | 1985-05-23 | 1985-05-23 | 光波レベル計 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61269087A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0892282A2 (en) * | 1997-07-15 | 1999-01-20 | Seiko Precision Inc. | Object sensing apparatus |
JP2007522472A (ja) * | 2004-02-13 | 2007-08-09 | ビーイー・インテレクチュアル・プロパティー・インコーポレイテッド | 航空機用飲料抽出のための電気光学的液位検出システム |
JP2012509470A (ja) * | 2008-11-20 | 2012-04-19 | セデス アーゲー | 距離センサを備えるセンサ装置 |
JP2020016523A (ja) * | 2018-07-25 | 2020-01-30 | パイオニア株式会社 | 投受光装置、測距装置及び透光装置 |
WO2020032112A1 (ja) * | 2018-08-10 | 2020-02-13 | シャープ株式会社 | 空気調和器 |
-
1985
- 1985-05-23 JP JP11090885A patent/JPS61269087A/ja active Pending
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0892282A2 (en) * | 1997-07-15 | 1999-01-20 | Seiko Precision Inc. | Object sensing apparatus |
EP0892282A3 (en) * | 1997-07-15 | 1999-06-16 | Seiko Precision Inc. | Object sensing apparatus |
JP2007522472A (ja) * | 2004-02-13 | 2007-08-09 | ビーイー・インテレクチュアル・プロパティー・インコーポレイテッド | 航空機用飲料抽出のための電気光学的液位検出システム |
US8302473B2 (en) | 2004-02-13 | 2012-11-06 | Be Intellectual Property, Inc. | Electro-optic liquid level sensing system for aircraft beverage brewing |
JP2012509470A (ja) * | 2008-11-20 | 2012-04-19 | セデス アーゲー | 距離センサを備えるセンサ装置 |
JP2020016523A (ja) * | 2018-07-25 | 2020-01-30 | パイオニア株式会社 | 投受光装置、測距装置及び透光装置 |
WO2020032112A1 (ja) * | 2018-08-10 | 2020-02-13 | シャープ株式会社 | 空気調和器 |
CN112513536A (zh) * | 2018-08-10 | 2021-03-16 | 夏普株式会社 | 空气调节器 |
JPWO2020032112A1 (ja) * | 2018-08-10 | 2021-08-12 | シャープ株式会社 | 空気調和器 |
CN112513536B (zh) * | 2018-08-10 | 2022-02-11 | 夏普株式会社 | 空气调节器 |
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