RU2164663C1 - Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй - Google Patents

Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй Download PDF

Info

Publication number
RU2164663C1
RU2164663C1 RU99125437A RU99125437A RU2164663C1 RU 2164663 C1 RU2164663 C1 RU 2164663C1 RU 99125437 A RU99125437 A RU 99125437A RU 99125437 A RU99125437 A RU 99125437A RU 2164663 C1 RU2164663 C1 RU 2164663C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
gas jets
linear dimensions
output
spectral
Prior art date
Application number
RU99125437A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.С. Игнатьев
М.Б. Игнатьев
В.Г. Пальчиковский
Ю.Б. Евграшин
А.С. Ермилов
А.А. Поскачей
З.Г. Шайхутдинов
Original Assignee
Пермский государственный технический университет
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 Пермский государственный технический университет filed Critical Пермский государственный технический университет
Priority to RU99125437A priority Critical patent/RU2164663C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164663C1 publication Critical patent/RU2164663C1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике испытаний ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) и может быть использовано для измерения линейных размеров выхлопных газовых струй РДТТ и нагретых тел. Устройство содержит сканирующую систему 1, оптическую систему 2, светоделительное устройство 3, приемник излучения 4, монохроматический светофильтр 5, приемник излучения 6, монохроматический светофильтр 7, измеритель отношения сигналов 8, блок согласования 9, делитель 10 и регистрирующий прибор 11. Приемники излучения 4 и 6 формируют сигналы, пропорциональные спектральному потоку излучения, с эффективными длинами волн λ1 и λ2 соответственно. Напряжение, регистрируемое прибором 11, не зависит от температуры, а является функцией спектрального коэффициента излучения ε1. Изобретение позволяет повысить точность измерения линейных размеров выхлопных газовых струй с изменяющейся температурой вдоль измеряемого сечения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике испытаний ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) и может быть использовано для измерения линейных размеров выхлопных газовых струй (факелов) РДТТ и нагретых тел.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй в виде сканирующего пирометра излучения, содержащее последовательно расположенные сканирующую систему, оптическую систему, приемник излучения с монохроматическим светофильтром, формирующий сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с эффективной длиной волн λ1, измерительную схему и регистрирующий прибор [1].
Признаки прототипа, являющиеся общими с заявляемым техническим решением, - сканирующая система, оптическая система, приемник излучения с монохроматическим светофильтром, формирующий сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с длиной волны λ1, измерительная схема и регистрирующий прибор.
Причина, препятствующая получению в прототипе требуемого технического результата, заключается в низком уровне регистрируемого сигнала при сканировании (пограничных) участков сечения газовых струй с пониженными значениями температуры. Низкий уровень регистрируемого сигнала обусловлен тем, что сигнал на выходе измерительной схемы главным образом зависит от температуры, являясь степенной функцией последней
Figure 00000002
, и при низких значениях температуры оказывается близким или ниже порога чувствительности измерительного устройства. По мере удаления от среза сопла РДТТ и от оси факела (при сканировании диаметральных сечений) температура продуктов сгорания быстро убывает, что приводит к быстрому снижению уровня регистрируемого сигнала до значений, близких или ниже порога чувствительности устройства.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении точности измерения линейных размеров выхлопных газовых струй с изменяющейся температурой вдоль измеряемого сечения. Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в формировании и регистрации сигнала, который не является явной функцией температуры. Точность определения линейных размеров факела РДТТ позволит повысить точность расчета теплового излучения факела и дымовых характеристик ракетного топлива [2].
Данный технический результат достигается тем, что известное устройство, содержащее последовательно расположенные сканирующую систему, оптическую систему, монохроматический светофильтр и приемник излучения, формирующий сигнал, пропорциональный потоку излучения с эффективной длиной волны λ1, а также измерительную схему и регистрирующий прибор, дополнительно содержит светоделительное устройство, расположенное между оптической системой и светофильтром, и дополнительные монохроматический светофильтр и приемник излучения, формирующий сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с эффективной длиной волны λ2, большей, чем λ1 , расположенные последовательно по ходу луча перед светоделительным устройством. Измерительная схема состоит из измерителя отношения сигналов α с двумя входами и одним выходом, блока согласования с коэффициентом передачи
Figure 00000003
, делителя с двумя входами, один из которых является управляющим, и одним выходом, причем входы измерителя отношения подключены к приемникам излучения, а выход через блок согласования соединен с управляющим входом делителя, второй вход и выход которого подключены соответственно к приемнику излучения, формирующему сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с эффективной длиной волны λ1, и к регистрирующему прибору.
На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения линейных размеров нагретых газовых струй.
Устройство содержит сканирующую систему 1, оптическую систему 2, светоделительное устройство 3, приемник излучения 4 с монохроматическим светофильтром 5, формирующий сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с эффективной длиной волны λ1, дополнительный приемник излучения 6 с монохроматическим светофильтром 7, формирующий сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с эффективной длиной волны λ2, измеритель отношения сигналов 8, блок согласования 9, делитель 10 и регистрирующий прибор 11.
Устройство работает следующим образом.
Сканирующая система 1 последовательно направляет в оптическую систему 2 поток излучения Ф от излучаемых элементов, находящихся в плоскости визирования. Этот поток светоделительным устройством 3 делится на две части Ф' и Ф'', одна из которых светофильтром 5 преобразуется в монохроматический поток излучения Фλ1, падающий на приемник излучения 4, а другая светофильтром 7 преобразуется в монохроматический поток Фλ2, падающий на дополнительный приемник излучения 6. При этом на выходе приемников излучения возникают электрические сигналы U1 и U2, пропорциональные:
Figure 00000004

Figure 00000005

где C1 и C2 - оптические константы;
ε1 и ε2 - спектральные коэффициенты излучения объекта измерения, соответствующие эффективным длинам волн λ1 и λ2 ;
T - температура продуктов сгорания в зоне визирования.
Напряжения U1 и U2 поступают на входы измерителя отношения сигналов 8, который формирует сигнал в виде напряжения U3, пропорциональный отношению
Figure 00000006

Figure 00000007

Напряжение U3 подается на вход блока согласования 9 с коэффициентом передачи
Figure 00000008
, формирующим сигнал
Figure 00000009

Далее сигналы U1 и U4 поступают на входы делителя 10, на выходе которого образуется электрический сигнал-напряжение U5, пропорциональный отношению напряжений U1 и U4:
Figure 00000010

Как видно из (5), напряжение U5, регистрируемое регистрирующим прибором 11, не зависит от температуры и при "сером" характере излучения (ε1ε2 = 1) выхлопной газовой струи на длинах волн λ1 и λ2 напряжение U5 является функцией спектрального коэффициента излучения ε1 (при "сером" характере излучения напряжение U5 зависит от обоих спектральных коэффициентов излучения ε1 и ε2). Поэтому предлагаемое устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй обеспечивает повышение точности измерения (по сравнению с устройством, взятым за прототип) при больших градиентах температуры вдоль сканируемого сечения газовой струи.
Источники информации
1. Поскачей А.А., Чубарев Е.П. Оптико-электронные системы измерения температуры. М.: Энергоатомиздат, 1988, с. 175.

Claims (1)

  1. Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй, содержащее последовательно расположенные сканирующую систему, оптическую систему, монохроматический светофильтр и приемник излучения, формирующий сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с длиной волны λ1, а также измерительную схему и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено светоделительным устройством, расположенным между оптической системой и светофильтром, и дополнительными монохроматическим светофильтром и приемником излучения, формирующим сигнал, пропорциональный спектральному потоку излучения с длиной волны λ2, большей длины волны λ1, расположенными перед (по ходу луча) светоделительным устройством, а измерительная схема состоит из последовательно расположенных измерителя отношения α сигналов с двумя входами и одним выходом, блока согласования с коэффициентом передачи
    Figure 00000011
    , делителя с двумя входами, один из которых является управляющим, и одним выходом, причем входы измерителя отношения подключены к приемникам излучения, а выход через блок согласования соединен с управляющим входом делителя, второй вход и выход которого подключены соответственно к приемнику излучения, сигнал которого пропорционален спектральному потоку излучения с длиной волны λ1, и к регистрирующему прибору.
RU99125437A 1999-11-26 1999-11-26 Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй RU2164663C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125437A RU2164663C1 (ru) 1999-11-26 1999-11-26 Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125437A RU2164663C1 (ru) 1999-11-26 1999-11-26 Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2164663C1 true RU2164663C1 (ru) 2001-03-27

Family

ID=20227670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125437A RU2164663C1 (ru) 1999-11-26 1999-11-26 Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164663C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5666195A (en) Efficient fiber coupling of light to interferometric instrumentation
US5306913A (en) Method and apparatus for remote optical detection of a gas present in an observed volume
US5098197A (en) Optical Johnson noise thermometry
RU2484432C2 (ru) Поляриметрический гиперспектральный формирователь изображения
EP1537442B1 (en) Coherent differential absorption lidar (dial)
Smeets Laser interferometer for high sensitivity measurements on transient phase objects
CA1287234C (en) Temperature measurement
JPH0843306A (ja) ガスレーザー及びそれを使用するガス検出
Carney et al. Water temperature and concentration measurements within the expanding blast wave of a high explosive
US6341890B1 (en) Sensor for measuring temperature and/or concentration
EP0586053A1 (en) Dual interferometer spectroscopic imaging system
US4948958A (en) Remote subsurface water temperature measuring apparatus with brillouin scattering
GB2077421A (en) Displacement sensing
US5406377A (en) Spectroscopic imaging system using a pulsed electromagnetic radiation source and an interferometer
US5178002A (en) Spectroscopy-based thrust sensor for high-speed gaseous flows
EP0704685B1 (en) Angle detecting apparatus for detecting angle of inclination of scanning mirror provided on Michelson interferometer
RU2164663C1 (ru) Сканирующее устройство для измерения линейных размеров нагретых газовых струй
GB2183821A (en) A temperature sensor
US6270254B1 (en) Extended range fiber-optic temperature sensor
JPS57157124A (en) Optical rod fabry-perot thermometer
US4449823A (en) Device for measurement of the spectral width of nearly monochromatic sources of radiant energy
JPH0791656A (ja) 火炎検出および燃焼診断装置
SE541185C2 (en) High Spectral Resolution Scheimpflug Lidar
JP2516613B2 (ja) 光フアイバによる温度測定方法
GB2096784A (en) Optical fibre temperature sensors