RU2010178C1 - Чувствительный элемент - Google Patents

Чувствительный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2010178C1
RU2010178C1 SU5025434A RU2010178C1 RU 2010178 C1 RU2010178 C1 RU 2010178C1 SU 5025434 A SU5025434 A SU 5025434A RU 2010178 C1 RU2010178 C1 RU 2010178C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
receiver
infrared radiation
screen
radiation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.А. Карпеев
Original Assignee
Инженерный центр перспективных разработок и технической эстетики "Палмикс"
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 Инженерный центр перспективных разработок и технической эстетики "Палмикс" filed Critical Инженерный центр перспективных разработок и технической эстетики "Палмикс"
Priority to SU5025434 priority Critical patent/RU2010178C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010178C1 publication Critical patent/RU2010178C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Использование: устройство и приборы для измерения уровня или дозирования сыпучих материалов. Сущность изобретения: чувствительный элемент содержит источник и приемник инфракрасного излучения (ИКИ), установленные соосно в выполненном из прозрачного для ИКИ материала цилиндре. Между источником и приемником установлен экран с отражающей поверхностью, обращенной к источнику и расположенный наклонно к его оптической оси. Испускаемый источником поток ИКИ попадает на экран и отражается от него в направлении наружной поверхности B цилиндра. При появлении сыпучего материала поток ИКИ, отражаясь от него, попадает на приемник, который формирует сигнал наличия материала. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в приборах для измерения уровня или дозирования сыпучих материалов таких, например, как цемент, мука, сахар, зерно, и других материалов.
Известны чувствительные элементы, содержащие источник и приемник инфракрасного излучения, оптические оси которых расположены в одной плоскости, и защитный элемент, выполненный из прозрачного для инфракрасного излучения материала.
По технической сущности наиболее близким аналогом к заявляемому техническому решению является чувствительный элемент, который содержит смонтированные на панели из поглощающего инфракрасное излучение материала источник и приемник инфракрасного излучения, оптические оси которых расположены в одной плоскости, и защитный элемент из прозрачного для инфракрасного излучения материала.
Недостатком известного чувствительного элемента является следующее.
Источник и приемник инфракрасного излучения в этом элементе необходимо располагать перпендикулярно продольной оси элемента. Такое конструктивное расположение источника и приемника увеличивает габариты чувствительного элемента по ширине, так как в этом случае указанные габариты определяются продольными размерами источника и приемника инфракрасного излучения.
Цель изобретения - создание компактного чувствительного элемента.
Цель достигается путем усовершенствования известного чувствительного элемента, содержащего источник и приемник инфракрасного излучения, оптические оси которых расположены в одной плоскости, и защитный элемент, выполненный из прозрачного для инфракрасного излучения материала.
Усовершенствование заключается в том, что чувствительный элемент снабжен расположенным между источником и приемником инфракрасного излучения экраном с отражающей поверхностью, обращенной к источнику излучения и расположенной наклонно к его оптической оси.
Кроме того, отражающая поверхность экрана может представлять собой коническую поверхность с вершиной, лежащей на оптической оси источника инфракрасного излучения, при этом источник и приемник инфракрасного излучения обращены друг к другу и расположены на одной оси.
Вышеуказанное выполнение чувствительного элемента позволяет расположить источник и приемник инфракрасного излучения параллельно продольной оси элемента, что дает возможность уменьшить его габариты по ширине.
Кроме того, выполнение экрана с конусной отражающей поверхностью позволяет радиально распространять поток инфракрасного излучения в направлении наружной поверхности защитного элемента. Это позволяет за счет увеличения площади отражающей поверхности увеличить величину потока отраженного инфракрасного излучения, попадающего на приемник, и тем самым повысить чувствительность элемента.
На фиг. 1 и 2 показаны варианты выполнения чувствительного элемента. Стрелками показано направление хода лучей инфракрасного излучения.
Чувствительный элемент содержит источник 1 и приемник 2 инфракрасного излучения, оптические оси которых расположены в одной плоскости, и защитный элемент из прозрачного для инфракрасного излучения материала (например, оргстекла). В описываемом примере защитный элемент выполнен в виде цилиндра 3 с соосными отверстиями 4 и 5, в которых установлены обращенные друг к другу источник 1 и приемник 2 инфракрасного излучения. Между источником 1 и приемником 2 инфракрасного излучения в цилиндре 3 установлен экран 6 с отражающей поверхностью, обращенной к источнику 1. Размеры экрана 5 подбираются таким образом, чтобы он полностью препятствовал попаданию испускаемого источником 1 потока инфракрасного излучения на приемник 2. В чувствительном элементе, вариант выполнения которого показан на фиг. 1. экран 6 представляет собой металлическую пластину, расположенную под углом φ = 25-45о к оптической оси источника 1. В чувствительном элементе, вариант выполнения которого показан на фиг. 2, экран 6 представляет собой металлический конус с вершиной, лежащей на оптической оси источника 1 и углом при вершине α= 50-90о.
Чувствительный элемент работает следующим образом.
Испускаемый источником 1 поток инфракрасного излучения направляется на экран 6. В чувствительном элементе, изображенном на фиг. 1, падающий на отражающую поверхность А экрана 6 поток инфракрасного излучения полностью отражается от нее в направлении наружной поверхности В цилиндра 3. При отсутствии контролируемого материала преобладающая часть прошедшего через цилиндр 3 потока инфракрасного излучения уходит в окружающее пространство и лишь незначительная часть, отражаясь от засвеченного участка наружной поверхности В цилиндра 3, попадает на приемник 2. При этом формируемый приемником 2 выходной сигнал практически равен нулю. При появлении контролируемого сыпучего материала в рабочей зоне чувствительного элемента прошедший через цилиндр 3 поток инфракрасного излучения отражается от сыпучего материала, попадая на приемник 2, который формирует выходной сигнал.
В чувствительном элементе, изображенном на фиг. 2, падающий на конусную отражающую поверхность С экрана 6 поток инфракрасного излучения радиально отражается от нее. При появлении контролируемого материала поток инфракрасного излучения отражается с кольцевого участка наружной поверхности В цилиндра 3. При этом за счет увеличения площади отражающей поверхности увеличивается суммарный поток отраженного инфракрасного излучения, попадающий на приемник 2, что ведет к увеличению выходного сигнала с приемника 2 и, следовательно, к увеличению чувствительности элемента. (56) Авторское свидетельство СССР N 11631400, кл. G 01 F 23/22, 1988.

Claims (2)

1. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ , содеpжащий источник и пpиемник инфpакpасного излучения, оптические оси котоpых pасположены в одной плоскости, и защитный элемент из пpозpачного для инфpакpасного излучения матеpиала, отличающийся тем, что в него введен экpан с отpажающей повеpхностью, pазмещенный между источником и пpиемником инфpакpасного излучения под углом φ к оптической оси источника инфpакpасного излучения, pавным 25 - 45o, пpи этом отpажающая повеpхность обpащена к источнику излучения.
2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что отpажающая повеpхность выполнена конической с веpшиной, лежащей на оптической оси источника инфpакpасного излучения, и обpазующей, составляющей с оптической осью источника излучения угол φ , пpи этом источник и пpиемник инфpакpасного излучения pасположены соосно.
SU5025434 1991-12-27 1991-12-27 Чувствительный элемент RU2010178C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025434 RU2010178C1 (ru) 1991-12-27 1991-12-27 Чувствительный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025434 RU2010178C1 (ru) 1991-12-27 1991-12-27 Чувствительный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010178C1 true RU2010178C1 (ru) 1994-03-30

Family

ID=21595958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025434 RU2010178C1 (ru) 1991-12-27 1991-12-27 Чувствительный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010178C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743339C1 (ru) * 2020-07-14 2021-02-17 Александр Владимирович Репин Способ контроля уровня и вида жидкости и волоконно-оптический сигнализатор уровня и вида жидкости для реализации этого способа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743339C1 (ru) * 2020-07-14 2021-02-17 Александр Владимирович Репин Способ контроля уровня и вида жидкости и волоконно-оптический сигнализатор уровня и вида жидкости для реализации этого способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5022725A (en) Optical sensor
CA1153904A (en) Folded path absorption cell gas sensor
US4092072A (en) Optical sensors
US3335285A (en) Photoelectric system for detecting objects in a zone including vibrating light source
US4876445A (en) Intrusion detection device with extended field of view
PT78535A (en) Optional position determining apparatus
SE7514389L (sv) Forfarande for opto-elektronisk positionsavkenning och inspektion samt for utforande av forfarandet avsedd anordning
US4479056A (en) Motion detector for space surveillance
JPH07209083A (ja) 多重スペクトル・センサ
GR3004314T3 (ru)
US4325633A (en) Apparatus for determining of angle of incidence of electromagnetic energy
US4385833A (en) Apparatus for reception and radiation of electromagnetic energy in predetermined fields of view
US4826316A (en) Radiation detection apparatus
RU2010178C1 (ru) Чувствительный элемент
NL8202300A (nl) Inrichting voor het bepalen van hoekverplaatsingen van een voorwerp.
US4907882A (en) Surveying instrument for automatically taking measurements
US3002419A (en) Alignment theodolite
JPH0444204B2 (ru)
GB2357835A (en) Detecting the incident angle of an optical light beam
KR950010104A (ko) 이미지 센서
JP2668948B2 (ja) 光センサー
RU2068184C1 (ru) Устройство для определения местоположения источника гамма-излучения
RU2006799C1 (ru) Гониофотометр
JP2794576B2 (ja) 筒状体のピンホール検出装置
SU487364A1 (ru) Фотоэлектрический датчик