RU2414699C1 - Способ измерения температуры и параметров теплового излучения - Google Patents

Способ измерения температуры и параметров теплового излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2414699C1
RU2414699C1 RU2010100365/28A RU2010100365A RU2414699C1 RU 2414699 C1 RU2414699 C1 RU 2414699C1 RU 2010100365/28 A RU2010100365/28 A RU 2010100365/28A RU 2010100365 A RU2010100365 A RU 2010100365A RU 2414699 C1 RU2414699 C1 RU 2414699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
temperature
parametres
change
concentration
Prior art date
Application number
RU2010100365/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Гаврилов (RU)
Андрей Юрьевич ГАВРИЛОВ
Original Assignee
Андрей Юрьевич ГАВРИЛОВ
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 Андрей Юрьевич ГАВРИЛОВ filed Critical Андрей Юрьевич ГАВРИЛОВ
Priority to RU2010100365/28A priority Critical patent/RU2414699C1/ru
Priority to PCT/RU2010/000810 priority patent/WO2011084089A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414699C1 publication Critical patent/RU2414699C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/30Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermal noise of resistances or conductors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Представлен способ измерения температуры или параметров инфракрасного излучения, сущность которого заключается в оценке скорости теплового движения свободных носителей заряда. Для оценки текущих температуры или параметра излучения проводят серии независимых измерений. Изменяют концентрацию носителей как минимум в одной его области, затем частично либо полностью устраняют причину такого изменения, при этом измеряют параметры, отражающие динамику изменения и/или частичного либо полного восстановления концентрации, и по ним определяют температуру или параметры излучения. Представленный способ ориентирован на недорогие единичные или матричные приемники, сверхстойкие к различным видам внешних воздействий. Технический результат - повышение точности измерений.

Description

Представленный способ может быть использован в измерительной и тепловизионной технике, а также в системах автоматического управления, промышленного зрения и проч.
Известен (патент RU 63523) способ измерения параметров теплового излучения, заключающийся в том, что облучают тело, выполненное из материала, в котором находятся свободные носители заряда. Под действием излучения тело нагревается, его электрическое сопротивление изменяется, и по последнему оценивают (вычисляют) интенсивность или мощность излучения либо облученность тела, либо цветовую температуру источника. Такой способ может быть использован и для измерения температуры контактным образом.
К недостаткам известного способа следует отнести низкую точность, связанную с проведением оценок по результатам одного единичного измерения - по текущему сопротивлению судят о текущих параметрах излучения.
Представленный способ направлен на повышение точности за счет проведения для получения текущей оценки температуры или исследуемого параметра излучения серии независимых измерений, а его сущность заключается в том, что посредством излучения или теплопередачи нагревают тело и косвенно определяют по характеру изменения динамики наведенных в теле электрических потенциалов в основном скорость теплового движения свободных носителей заряда.
При этом он предполагает ориентацию на простые недорогие и сверхустойчивые к радиационным, вибрационным и прочим воздействиям датчики с практически неограниченным сроком службы, чувствительные элементы которых выполнены из широкодоступных высокотехнологичных материалов, таких, например, как алюминий.
Для его реализации с целью проявления теплового действия объекта, чья температура подлежит измерению, или инфракрасного излучения в контакт с упомянутыми объектом или излучением вводят тело, выполненное из материала, в котором находятся свободные или хотя бы относительно свободные носители заряда. При этом изменяют концентрацию носителей как минимум в одной его области. Затем частично либо полностью устраняют причину такого изменения и измеряют параметры, отражающие динамику изменения и/или частичного либо полного восстановления концентрации, определяя по ним температуру или параметры исследуемого излучения.
Следует отметить, что используемое тело должно иметь малую с точки зрения масштаба проводимых измерений абсолютную теплоемкость и большую протяженность за счет сложной геометрии (извилистости). Его нагреваемая или облучаемая поверхность должна быть выполнена матово-черной.
Материал, из которого его следует выполнять, должен включать свободные носители заряда, такие как электроны, ионы, дырки. Ориентация на ионы, особенно на тяжелые, предпочтительна ввиду их относительно невысокой скорости теплового движения при том, что ориентация на материалы-среды с малой концентрацией носителей предпочтительна по причине малой выраженности кулоновского взаимодействия последних.
В качестве используемых материалов могут быть применены металлы, полупроводники, электролиты, жидкие кристаллы с примесями и прочее.
В качестве упомянутого тела может быть использована тонкая (несколько мкм или доли мкм) металлическая пластинка с размерами 0,1×0,1 мм и менее, например напыленная на керамическую плату. Из таких пластинок на плате может быть составлена матрица. Между, под или над пластинками матрицы могут проходить электрически контактирующие с ними токоотводящие и не контактирующие (разделенные изолятором) токоподводящие шины. Последние, когда на них не подано напряжение, могут выполнять функцию первых.
К токоподводящим шинам может быть подключен высокочастотный генератор, тогда как к токоотводящим - последовательно высокоточный вольтметр, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, в свою очередь связанный с генератором.
Все указанные компоненты могут быть размещены на одной плате и составлять датчик теплового излучения, который, в свою очередь, может быть подключен к системам питания и отображения информации, к компьютеру, к регистратору информации и прочее.
Если на токоподводящие шины подать высокочастотное импульсное напряжение, то при прохождении импульса под действием кулоновских сил распределение концентрации электронов в пластинке изменится, тогда как в период времени между импульсами будут протекать процессы по восстановлению первоначальной концентрации. При этом будет меняться наведенное в пластинке напряжение между соответствующими импульсу областями (частями пластинки) с большей концентрацией электронов и с меньшей. Его характер, отражающий динамику изменения (когда на токоподводящие шины подают, например, напряжение с треугольной формой импульсов) и/или частичного либо полного восстановления (описанный вариант) концентрации электронов, может быть измерен посредством сигналов, получаемых по токоотводящим шинам.
На упомянутую динамику в металлах в основном влияют три процесса - кулоновское взаимодействие, например, электронов при устранении вокруг пластинки электрического поля, взаимодействие последних с атомами и/или молекулами и их тепловое движение. Характер последних двух сильно связан с температурой тела, в частности, с ее изменением в результате нагрева или охлаждения тела либо с ее приростом в результате его облучения относительно заданного оптимального для целей измерения значения. В любых других материалах, средах и веществах также можно выявить влияющие на упомянутую динамику процессы, характер которых определяется температурой соответствующих тел.
Измерения напряжения во время импульса или между импульсами должны проводиться неоднократно (предпочтительно сериями от 4-8 до 32-1024 и более). Вообще, оптимальное число измерений серии сильно зависит от используемого материала и от предполагаемой динамики изменения параметров исследуемого излучения - чем такие изменения более динамичны, тем меньше измерений может быть в серии.
При калибровке описанного датчика или приемника могут поставить в соответствие характеру изменения наведенного в пластинке напряжения - того изменения, которое измеряют и регистрируют в рамках одной серии (профилям соответствующих фронтов), температуру эталонного объекта или интенсивность, мощность, цветовую температуру и прочие параметры эталонного источника излучения.
При подаче на токоподводящие шины напряжения с прямоугольными импульсами с токоотводящих шин будет получаться напряжение пилообразной формы с искривленными фронтами, кривизна которых будет зависеть от температуры пластинки.
При реализации представленного способа пластинку могут вводить в контакт с исследуемым объектом или облучать частью исследуемого излучения. В последнем случае ее могут располагать, например, вблизи фокальной плоскости объектива.
Пластинку следует располагать в корпусе, не пропускающем электромагнитные волны радиодиапазона. При этом упомянутый объектив может включать фильтр, выполненный в виде оптического элемента с напыленной на него полупрозрачной (с прозрачностью 90-95%) токопроводящей маской, также непрозрачной для таких волн.
Последовательные многократные измерения параметров, отражающих динамику изменения и/или частичного либо полного восстановления концентрации электронов в пластинке, каждое из которых является независимым (каждый раз измерению подлежит физически измененный объект), позволит определить интенсивность или распределение квантов по энергии (цветовую температуру) исследуемого излучения, а также другие его характеристики путем сопоставления таких параметров с полученными при калибровке. В ином случае по таким параметрам может быть вычислена скорость теплового движения электронов, а по ней - упомянутые интенсивность или распределение и прочее.
В результате текущие температура исследуемого объекта или параметры излучения будут оценены по серии из 4-1024 и более независимых измерений.
Проведение последовательных серий измерений позволит оценить изменение температуры или параметров излучения во времени.
Перед каждой серией измерений пластинку целесообразно охлаждать до заданной температуры, например +20, 0, -20 или -260°С.
Возможны другие варианты реализации представленного способа. Так, могут увеличивать концентрацию электронов в центре тела, представляющего собой плоскую фигуру, выполненную из закрученной по спирали Архимеда тонкой ленты (при диаметре, например, фоточувствительной площадки 2 мм дина такой ленты может составить 150 мм), а уменьшать - на периферии (в периферийных витках), могут для измерения пространственного распределения излучения увеличивать или уменьшать концентрацию в различных областях одной большой пластинки и т.д. При этом меняются лишь схемы коммутации и подключения шин.
Частотно-амплитудные характеристики используемых при реализации представленного способа устройств могут быть рассчитаны или подобраны экспериментально в зависимости от диапазона изменения исследуемых параметров излучения (диапазон длин волн, мощность, интенсивность, сила света источника) и схемы эксперимента (время экспозиции и т.п.), а также от размеров, геометрии, массы тела и используемого материала.
Помимо высокой точности представленный способ характеризуется низкой инерционностью.
Для апробации представленного способа был изготовлен датчик температуры воздуха, выполненный в виде размещенной в металлическом кожухе, через который продувался воздух, спирали из стальной ленты протяженностью порядка 1 м. Спираль была окружена стальной шайбой, на которую от генератора подавалось отрицательное напряжение, тогда как к центру спирали был подведен электрод, на который подавалось соответственно положительное напряжение. С концов ленты снималось наведенное в спирали напряжение, которое через аналогово-цифровой преобразователь подавалось в компьютер. Калибровка датчика и последующая обработка его сигналов проводилась посредством вычисления частотного спектра изменения напряжения на концах спирали при отключенном внешнем электрическом поле - с ростом температуры росла амплитуда высокочастотных гармоник.

Claims (1)

  1. Способ измерения температуры объектов или параметров теплового излучения, заключающийся в том, что вводят в контакт с объектом, чья температура подлежит измерению, или облучают тело, выполненное из материала, в котором находятся свободные носители заряда, отличающийся тем, что изменяют концентрацию носителей заряда как минимум в одной его области, затем частично либо полностью устраняют причину такого изменения, при этом измеряют параметры, отражающие динамику изменения и/или частичного либо полного восстановления концентрации носителей заряда, и по ним определяют температуру или параметры излучения.
RU2010100365/28A 2010-01-11 2010-01-11 Способ измерения температуры и параметров теплового излучения RU2414699C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100365/28A RU2414699C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ измерения температуры и параметров теплового излучения
PCT/RU2010/000810 WO2011084089A1 (ru) 2010-01-11 2010-12-30 Способ измерения температуры и параметров теплового излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100365/28A RU2414699C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ измерения температуры и параметров теплового излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414699C1 true RU2414699C1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010100365/28A RU2414699C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ измерения температуры и параметров теплового излучения

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2414699C1 (ru)
WO (1) WO2011084089A1 (ru)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2080611C1 (ru) * 1994-07-18 1997-05-27 Подшивалов Владимир Николаевич Способ определения электрофизических параметров полупроводников
RU2111462C1 (ru) * 1996-01-16 1998-05-20 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева Измеритель температуры
US7166796B2 (en) * 2001-09-06 2007-01-23 Nicolaou Michael C Method for producing a device for direct thermoelectric energy conversion

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011084089A1 (ru) 2011-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2100436C (en) Methods and circuits for measuring the conductivity of solutions
JP6068183B2 (ja) シリコン薄膜測定方法、シリコン薄膜欠陥検出方法、及びシリコン薄膜欠陥検出装置
JP6234858B2 (ja) 圧電センサ
RU2414699C1 (ru) Способ измерения температуры и параметров теплового излучения
Frącz et al. Analysis of optical radiation generated by electrical discharges on support insulator
KR101662713B1 (ko) 열전박막의 수직방향 열전특성 측정센서유닛
CN105510854A (zh) 一种空间电荷密度测量设备的校准装置
RU2518250C1 (ru) Тепловой приемник
JP2005333161A5 (ru)
Dzundza et al. Software and Hardware Complex for Study of Photoelectric Properties of Semiconductor Structures
KR101358086B1 (ko) 광학렌즈 코팅을 이용한 전력설비의 방전 자외선 감지장치
Frącz et al. Characteristic of surface partial discharges measured with ultraviolet camera
CN108508264B (zh) 功率传感器
US3317822A (en) Method and apparatus for measurement of high voltage
RU2397458C1 (ru) Тепловой приемник оптического излучения
JP2016021607A (ja) タッチセンサ
TW200809236A (en) Electron-beam size measuring apparatus and size measuring method with electron beams
CN102998360B (zh) 基于电场感应的变压器绝缘油老化在线检测方法
CN112684388B (zh) 一种基于涡流效应的中高频交变磁场强度的测量方法
RU147988U1 (ru) Болометрический приемник излучения для измерения энергии мягкого рентгеновского излучения
JP4644809B2 (ja) 対象物測定装置
RU2111462C1 (ru) Измеритель температуры
Zhang et al. Electrical Aging of Backsheet After Salt-Mist Exposure
Petráš et al. Capacitive sensors used for surface charge measurements
Fanslow et al. Radiation Response Characterstics of the Liquid Crystal Radiation Monitor