RU2377511C1 - Полихроматический пирометр - Google Patents

Полихроматический пирометр Download PDF

Info

Publication number
RU2377511C1
RU2377511C1 RU2008128632/28A RU2008128632A RU2377511C1 RU 2377511 C1 RU2377511 C1 RU 2377511C1 RU 2008128632/28 A RU2008128632/28 A RU 2008128632/28A RU 2008128632 A RU2008128632 A RU 2008128632A RU 2377511 C1 RU2377511 C1 RU 2377511C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
photo
pyrometer
pyrometre
receivers
Prior art date
Application number
RU2008128632/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Сергеев (RU)
Сергей Сергеевич Сергеев
Original Assignee
Сергей Сергеевич Сергеев
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 Сергей Сергеевич Сергеев filed Critical Сергей Сергеевич Сергеев
Priority to RU2008128632/28A priority Critical patent/RU2377511C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377511C1 publication Critical patent/RU2377511C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Полихроматический пирометр снабжен вращающимся зеркалом, осуществляющим развертку изображения объекта. Фотоприемники расположены по окружности, радиус которой равен расстоянию от оси вращения зеркала до фокуса оптической системы пирометра. Каждый фотоприемник имеет соответствующий спектральный фильтр, пропускающий излучение определенной длины волны. При вращении зеркала в фотоприемники поочередно поступает изображение регистрируемого объекта в соответствующих участках спектра. Фотоприемники соединены с микропроцессором, управляющим индикатором температуры. Технический результат - повышение точности измерений. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиационной пирометрии и может использоваться в пирометрах спектрального отношения.
Известны полихроматические пирометры, см., например, изобретение по авт. свид. SU 1790743 «Автоматический многоканальный пирометр спектрального отношения». Для измерения температуры указанный пирометр использует несколько участков спектра излучения объекта. Многоканальность достигается за счет применения фотодиодной матрицы, что дает возможность измерять температуру в каждой точке исследуемого образца.
Известный пирометр имеет сложное устройство, что оказывает существенное влияние на точность измерения.
Известен пирометр двойного спектрального отношения, авт. свид. SU 270296, в котором треххроматический модулятор выделяет из потока излучения три участка спектра. Однако каждая спектральная составляющая потока излучения поступает на один и тот же фотоприемник. Поэтому указанный пирометр содержит синхрокоммутатор, соединенный со следящей системой, которая с помощью реверсивного двигателя управляет диафрагмой объектива. Известный пирометр также имеет сложное устройство.
Известен также «Пирометр истинной температуры», патент RU 2219504, в котором также выделение спектральных составляющих из потока излучения осуществляется с помощью обтюратора, который имеет N спектральных фильтров. В указанном пирометре каждая спектральная составляющая также попадает на один и тот же фотоприемник. Поэтому устройство обработки сигнала достаточно сложное.
Цель изобретения - упрощение конструкции и повышение точности измерения.
Эта цель достигается тем, что полихроматический пирометр снабжен вращающимся зеркалом, осуществляющим развертку изображения объекта, температура которого измеряется. Фотоприемники расположены на одинаковых расстояниях от оси вращения зеркала. Они расположены на окружности, радиус которой равен расстоянию от оси вращения зеркала до фокуса оптической системы. Каждый фотоприемник имеет соответствующий спектральный фильтр, пропускающий излучение определенной длины волны. При вращении зеркала в фотоприемники поочередно поступает изображение регистрируемого объекта в соответствующих участках спектра.
На фиг.1 изображен пирометр для четырех участков спектра (тетрахроматический пирометр).
На фиг.2 приведена блок-схема тетрахроматического пирометра.
Объектив 1 имеет фокус 2, перед которым установлено вращающееся зеркало 3 на расстоянии R от фокуса 2. Зеркало вращается с помощью двигателя 3а. Фотоприемники 4, 5, 6, 7 расположены на окружности, через центр которой проходит ось вращения зеркала. Перед каждым фотоприемником имеется соответствующий спектральный фильтр 8, 9, 10, 11. К каждому фотоприемнику подключен усилитель 12, 13, 14, 15. Каждый усилитель соединен с микропроцессором 16, обрабатывающим сигналы по соответствующему алгоритму.
К микропроцессору подключен индикатор 17 температуры.
В настоящее время разработаны и имеются в продаже датчики серии ПМ, в одном корпусе которых имеется фотоприемник и усилитель фототока.
Перед входным окном такого датчика укрепляется спектральный фильтр. Фильтр выполняется в виде пленки из материала, пропускающего определенную длину волны излучения. На каждый датчик устанавливаются индивидуальные фильтры, пропускающие излучение с длиной волны λ1, λ2, λ3, λ4.
На фиг.1 такие датчики изображены в натуральную величину (см. поз.18, 19, 20, 21).
Расчет истинной температуры осуществляется так. Для расчета используется формула Вина, которую удобно представить в логарифмическом виде
Figure 00000001
где L - энергетическая яркость,
λ - длина волны излучения,
С1, С2 - коэффициенты,
εx - излучательная способность,
Т - искомая температура.
Излучательная способность εx определяется из уравнения
lnεx01λ+α22
Тогда для четырех участков спектра имеем следующую систему уравнений:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Решение этой системы дает
Figure 00000006
где
Figure 00000007
Таким образом, температура Т однозначно определяется из этого выражения.
Пирометр работает так. Перед началом измерения включается электродвигатель, который вращает зеркало. При этом изображение регистрируемого объекта поочередно поступает на фотоприемники 4, 5, 6, 7. За один оборот зеркала с каждого фотоприемника снимается один сигнал. Частота следования этих сигналов определяется скоростью вращения зеркала. Так, при скорости вращения 6000 об/мин, частота модуляции в каждом фотоприемнике будет составлять 100 Гц. Такая частота обычно применяется при проектировании пирометров.
Обычно составной частью пирометров является модулятор, прерывающий световой поток через определенные промежутки времени. В результате модуляции светового потока в фотоприемнике возникают электрические сигналы, частота следования которых определяется частотой модуляции.
В данном изобретении функцию модулятора выполняет вращающееся зеркало. Поэтому отпадает надобность в специальном модуляторе.
Таким образом, вращающееся зеркало выполняет две функции - развертки изображения и модуляции светового потока.
Обычно для наводки пирометра на объект служит специальный оптический канал - визир или лазерный указатель.
В предлагаемом пирометре в качестве визира используется телескопическая система, состоящая из объектива 1, зеркала 3 и окуляра 22. Таким образом, наводка пирометра осуществляется через вращающееся зеркало. Частота вращения зеркала порядка 100 об/сек обеспечит удовлетворительное впечатление от объекта наблюдения (аналогично частоте 24 кадра в секунду при демонстрации кинофильма).
Предлагаемый полихроматический пирометр позволяет использовать до четырех и более участков спектра, так как он обеспечивает установку соответствующего количества фотоприемников.

Claims (1)

  1. Полихроматический пирометр, содержащий объектив, фотоприемники, перед которыми установлены спектральные фильтры, выделяющие из потока излучения соответствующие участки спектра, усилители сигналов каждого фотоприемника, подключенные к микропроцессору, управляющему индикатором температуры, отличающийся тем, что он снабжен вращающимся зеркалом, осуществляющим развертку изображения регистрируемого объекта, фотоприемники расположены по окружности, радиус которой соответствует расстоянию от оси вращения зеркала до фокуса объектива.
RU2008128632/28A 2008-07-14 2008-07-14 Полихроматический пирометр RU2377511C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128632/28A RU2377511C1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Полихроматический пирометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128632/28A RU2377511C1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Полихроматический пирометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2377511C1 true RU2377511C1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41643092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128632/28A RU2377511C1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Полихроматический пирометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377511C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017136517A1 (en) * 2016-02-04 2017-08-10 Worcester Polytechnic Institute Multi-band heat flux gauge

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017136517A1 (en) * 2016-02-04 2017-08-10 Worcester Polytechnic Institute Multi-band heat flux gauge

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11821792B2 (en) Divided-aperture infra-red spectral imaging system for chemical detection
CN101793563B (zh) 多波段红外辐射自动测量系统
CN106404713A (zh) 一种全谱段800nm‑2500nm的双探测器微型近红外光谱仪
JP2001505308A (ja) ガスのイメージング方法及び装置
CN102538983A (zh) Ccd测温装置
JP2008014939A (ja) 日射計測システム、日射計測用のプログラム
CN201716111U (zh) 多波段红外辐射自动测量系统
CN113295284B (zh) 一种基于斩光片控温的多波段光谱辐射计及校准方法
RU2377511C1 (ru) Полихроматический пирометр
CN105806491A (zh) 一种三波长二维温度场测量装置及方法
CN201892573U (zh) 一种近红外辐射温度计
Cosofret et al. Passive infrared imaging sensor for standoff detection of methane leaks
CN105300519A (zh) 一种用于地物波谱特性的测量装置和方法
CN110044495A (zh) 基于多光谱的温度测量系统及温度测量方法
WO2011160412A1 (zh) 适用于光电检测的差分测量方法及装置
RU2378625C2 (ru) Способ измерения яркостных характеристик объектов в оптическом диапазоне спектра и устройство для его осуществления
CN210571043U (zh) 一种铝合金热成形过程中温度的测量装置
Villemaire et al. Radiometric calibration of FT-IR remote sensing instrument
RU2410654C1 (ru) Способ измерения температуры
CN109708853A (zh) 一种红外透过率片的积分透过率确定方法
CN102680114A (zh) 基于光纤布拉格光栅的全光纤比色测温方法
JPH10104084A (ja) 多色温度計
CN1084655A (zh) 光纤传感温度测量控制仪
RU2219504C2 (ru) Пирометр истинной температуры
Farley et al. Radiometric calibration stability of the FIRST: a longwave infrared hyperspectral imaging sensor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120715