RU2439510C1 - Способ измерения яркостной температуры объекта - Google Patents
Способ измерения яркостной температуры объекта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2439510C1 RU2439510C1 RU2010118796/28A RU2010118796A RU2439510C1 RU 2439510 C1 RU2439510 C1 RU 2439510C1 RU 2010118796/28 A RU2010118796/28 A RU 2010118796/28A RU 2010118796 A RU2010118796 A RU 2010118796A RU 2439510 C1 RU2439510 C1 RU 2439510C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filament
- brightness
- temperature
- output signal
- current
- Prior art date
Links
Landscapes
- Radiation Pyrometers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат - повышение точности измерения яркостной температуры объекта. В способе ток накала на эталонную лампу подают только в режиме калибровки пирометра и яркость объекта регистрируют многоэлементным матричным или линейным фотоприемником, на часть фоточувствительных ячеек которого проецируют изображение нити эталонной лампы, ток накала которой в режиме калибровки изменяют по линейному закону. В режиме калибровки в моменты приращения тока накала эталонной лампы на заданную величину нумеруют и запоминают значение тока накала и соответствующее ему значение выходного сигнала указанного фотоприемника, а в режиме измерения температуру объекта определяют по значениям размаха выходного сигнала фотоприемника ui и ui+1, ближайшим к измеренному значению сигнала. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к яркостной пирометрии, и может быть использовано в телевизионных системах на базе ПЗС-камер для дистанционного измерения температуры объектов.
Известен способ измерения яркостной температуры объекта по методу исчезающей нити путем сравнения яркости нити накала эталонной лампы пирометра и объекта, температуру которого определяют по величине тока накала после уравнивания яркости нити накала и объекта. При этом ток накала на эталонную лампу подают только в режиме калибровки пирометра и яркость объекта регистрируют многоэлементным матричным или линейным фотоприемником, на часть фоточувствительных ячеек которого проецируют изображение нити эталонной лампы, ток накала которой в режиме калибровки изменяют по линейному закону, его значения последовательно нумеруют и запоминают в моменты приращения выходного сигнала указанного фотоприемника на заданную величину, а в режиме измерения температуру объекта определяют по запомненной величине тока накала, соответствующей значению размаха выходного сигнала фотоприемника [1].
Для обеспечения высокой точности измерения температуры необходимо задание при калибровке минимально возможной величины приращения выходного сигнала фотоприемника. Это, в свою очередь, требует наличия калибровочной зависимости температуры эталонной лампы от протекающего через нее тока с соответствующими минимальными приращениями тока, поскольку при реализации рассмотренного способа приращения выходного сигнала фотоприемника при калибровке пирометра должны соответствовать известным значениям калибровочной зависимости эталонной лампы.
Недостатком данного способа, принятого за прототип, является недостаточная точность измерения яркостной температуры объекта из-за большого температурного интервала калибровки образцовых температурных ламп, используемых при калибровке пирометра, который, как правило, составляет 100°С [2].
Вследствие большого температурного интервала калибровки эталонной лампы значения температуры объекта в режиме измерения, соответствующие значениям тока эталонной лампы, промежуточным по отношению к запомненным при калибровке пирометра, становятся неопределенными, что приводит к снижению точности измерений.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение точности измерения яркостной температуры объекта.
Для решения поставленной задачи предложен способ измерения яркостной температуры объекта по методу исчезающей нити путем сравнения яркости нити накала эталонной лампы пирометра и объекта, температуру которого определяют по величине тока накала после уравнивания яркости нити накала и объекта, ток накала на эталонную лампу подают только в режиме калибровки пирометра и яркость объекта регистрируют многоэлементным матричным или линейным фотоприемником, на часть фоточувствительных ячеек которого проецируют изображение нити эталонной лампы, ток накала которой в режиме калибровки изменяют по линейному закону, при этом в режиме калибровки в моменты приращения тока накала эталонной лампы на заданную величину нумеруют и запоминают значение тока накала и соответствующее ему значение выходного сигнала указанного фотоприемника, а в режиме измерения температуру объекта Т(u) определяют по значениям размаха выходного сигнала фотоприемника ui и ui+1, ближайших к измеренному значению u, соответствующих запомненным величинам тока накала и известным для них значениям температуры Тi и Тi+1, по формуле:
Технический результат заявляемого решения выражен в повышении точности измерения яркостной температуры объекта за счет того, что в режиме калибровки в моменты приращения тока накала эталонной лампы на заданную величину нумеруют и запоминают значение тока накала и соответствующее ему значение выходного сигнала указанного фотоприемника, а в режиме измерения яркостная температура объекта определяется на основании измеренного размаха выходного сигнала фотоприемника, при известном токе эталонной лампы и соответствующей ему температуре эталонной лампы с использованием интерполяционной формулы, основанной на предположении, что в окрестности каждого измеренного и запомненного при калибровке значения яркостной температуры изменение яркости объекта может быть описано законом Вина [3].
Поскольку в окрестности температур каждой опорной точки излучательные свойства объекта можно считать постоянными, зависимость яркостной температуры объекта от измеренного выходного сигнала фотоприемника Тi(u) в указанной окрестности опорной точки (ui; Тi) можно определить на основании закона Вина:
где λэфф - эффективная рабочая длина волны;
с2=1,43879×10-2 м К - вторая постоянная излучения,
Тогда в режиме измерения яркостная температура объекта Т(u) для значения выходного сигнала u фотоприемника может быть определена на основании двух ближайших по значению выходного сигнала фотоприемника запомненных в режиме калибровки опорных точек (ui; Тi) и (ui+1; Тi+1) путем взвешенного суммирования яркостных температур Тi(u) и Тi+1(u), рассчитанных по формуле (1) на основании указанных опорных точек:
где Ti(u) и Тi+1(u) определены в (1).
На чертеже представлено устройство для реализации способа.
На чертеже и в тексте приняты следующие обозначения:
1 - объект измерения (в режиме калибровки - эталонная лампа);
2 - пирометр;
3 - оптическая система пирометра;
4 - ПЗС-матрица ТВ-камеры;
5 - ТВ-камера;
6 - плата ввода видеосигнала персонального компьютера;
7 - персональный компьютер.
Способ осуществляется следующим образом.
В режиме калибровки изображение нити накала эталонной лампы 1 (см. чертеж) оптической системой 3 проецируется на фоточувствительную поверхность ПЗС-матрицы 4 ТВ-камеры 5. Соответствующий изображению нити накала эталонной лампы выходной сигнал, сформированный ТВ-камерой 5, подается на вход платы ввода видеосигнала 6 персонального компьютера 7, в котором измеряется его значение.
Ток через эталонную лампу изменяют по линейному закону, и в моменты его приращения на заданную величину измеренное значение выходного сигнала фотоприемника ui, вместе со значением яркостной температуры Тi нити накала эталонной лампы, определенным исходя из протекающего через нее тока на основании известной калибровочной зависимости эталонной лампы, запоминается в виде опорной точки (ui; Тi). Измерения проводятся для нескольких опорных точек, количество которых определяется диапазоном измеряемых яркостных температур объекта и значениями яркостной температуры эталонной лампы, приведенными в ее калибровочной зависимости.
В режиме измерения яркостной температуры изображение объекта измерения 1 проецируется оптической системой 3 на фоточувствительную поверхность ПЗС-матрицы 4 ТВ-камеры 5. Соответствующий изображению объекта выходной сигнал, сформированный ТВ-камерой 5, подается на вход платы ввода видеосигнала 6 персонального компьютера 7, в котором значение выходного сигнала u измеряется, и соответствующее ему значение яркостной температуры объекта Т(u) вычисляется по формуле (2) на основании ближайших по значению выходного сигнала фотоприемника запомненных в режиме калибровки опорных точек (ui; Тi) и (ui+1; Тi+1).
Источники информации
1. Патент РФ №2099674, Кл. G01J 5/52, 1997.
2. ГОСТ 8.155-75. Лампы температурные образцовые 2-го разряда. Методы и средства поверки. М.: Изд-во стандартов, 1975. - 30 с. - прил.
3. Киренков И.И. Метрологические основы оптической пирометрии. М.: Изд-во стандартов, 1976. - 140 с.
Claims (1)
- Способ измерения яркостной температуры объекта по методу исчезающей нити путем сравнения яркости нити накала эталонной лампы пирометра и объекта, температуру которого определяют по величине тока накала после уравнивания яркости нити накала и объекта, ток накала на эталонную лампу подают только в режиме калибровки пирометра и яркость объекта регистрируют многоэлементным матричным или линейным фотоприемником, на часть фоточувствительных ячеек которого проецируют изображение нити эталонной лампы, ток накала которой в режиме калибровки изменяют по линейному закону, отличающийся тем, что в режиме калибровки в моменты приращения тока накала эталонной лампы на заданную величину нумеруют и запоминают значение тока накала и соответствующее ему значение выходного сигнала указанного фотоприемника, а в режиме измерения температуру объекта Т(u) определяют по значениям размаха выходного сигнала фотоприемника ui и ui+1, ближайшим к измеренному значению и соответствующим запомненным величинам тока накала, и известным для них значениям температуры Тi и Ti+1 по формуле:
,
где .
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010118796/28A RU2439510C1 (ru) | 2010-05-11 | 2010-05-11 | Способ измерения яркостной температуры объекта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010118796/28A RU2439510C1 (ru) | 2010-05-11 | 2010-05-11 | Способ измерения яркостной температуры объекта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2439510C1 true RU2439510C1 (ru) | 2012-01-10 |
Family
ID=45784197
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010118796/28A RU2439510C1 (ru) | 2010-05-11 | 2010-05-11 | Способ измерения яркостной температуры объекта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2439510C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718701C1 (ru) * | 2019-08-05 | 2020-04-14 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ измерения яркостной температуры объекта |
RU2737606C1 (ru) * | 2020-04-03 | 2020-12-01 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ измерения яркостной температуры и пирометрический преобразователь для его осуществления |
-
2010
- 2010-05-11 RU RU2010118796/28A patent/RU2439510C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718701C1 (ru) * | 2019-08-05 | 2020-04-14 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ измерения яркостной температуры объекта |
RU2737606C1 (ru) * | 2020-04-03 | 2020-12-01 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ измерения яркостной температуры и пирометрический преобразователь для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ochs et al. | High dynamic range infrared thermography by pixelwise radiometric self calibration | |
JP2019039672A (ja) | 赤外線カメラの温度補正方法 | |
CN111044153A (zh) | 一种图谱关联系统红外光谱的非线性定标方法及装置 | |
TWI442032B (zh) | 非接觸式溫度量測方法 | |
RU2439510C1 (ru) | Способ измерения яркостной температуры объекта | |
US10175101B2 (en) | Methods and systems for flash detection | |
KR101322801B1 (ko) | 기준패턴을 이용한 적외선 열화상 카메라의 방사율 설정 시스템 및 그 방법 | |
CN110411582A (zh) | 一种基于指数模型的非制冷红外焦平面阵列读出电路 | |
RU2552599C1 (ru) | Способ бесконтактного измерения яркостной температуры теплового поля исследуемого объекта | |
Bell et al. | Standard NETD test procedure for FLIR systems with video outputs | |
JP6132029B2 (ja) | 赤外線検知装置 | |
US11652955B1 (en) | Signature mitigation for uncooled thermal systems | |
RU2755093C1 (ru) | Способ градуировки приборов тепловизионных и устройство для его осуществления | |
CN204330129U (zh) | 内置光源的亮度检测仪 | |
RU2338166C1 (ru) | Способ измерения яркостной температуры объекта | |
JP2015014509A (ja) | 赤外線検知装置 | |
Li et al. | Detection probability calculation model of visible and infrared fusion method in composite photoelectric detection target | |
Kienitz | Thermal imaging as a modern form of pyrometry | |
Dziarki et al. | Selection of the size of field of view in thermal imaging observations of small areas | |
KR101291303B1 (ko) | 적외선 열화상 카메라의 방사율 설정 시스템 | |
dos Santos et al. | Importance of frame rate during longwave infrared focal plane array evaluation | |
CN104198038B (zh) | 内置光源的亮度检测方法 | |
Yoo et al. | High dynamic range measurement of spectral responsivity and linearity of a radiation thermometer using a super-continuum laser and LEDs | |
RU139153U1 (ru) | Полихроматический пирометр | |
CN114414060B (zh) | 测定装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140512 |