RU2540439C2 - Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра - Google Patents

Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра Download PDF

Info

Publication number
RU2540439C2
RU2540439C2 RU2012144003/28A RU2012144003A RU2540439C2 RU 2540439 C2 RU2540439 C2 RU 2540439C2 RU 2012144003/28 A RU2012144003/28 A RU 2012144003/28A RU 2012144003 A RU2012144003 A RU 2012144003A RU 2540439 C2 RU2540439 C2 RU 2540439C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
tube
focusing
component
optical
Prior art date
Application number
RU2012144003/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144003A (ru
Inventor
Гобин ЮАНЬ
Original Assignee
Гобин ЮАНЬ
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 Гобин ЮАНЬ filed Critical Гобин ЮАНЬ
Publication of RU2012144003A publication Critical patent/RU2012144003A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540439C2 publication Critical patent/RU2540439C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/04Casings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/0265Handheld, portable
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/028Constructional details using a charging unit or battery
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/05Means for preventing contamination of the components of the optical system; Means for preventing obstruction of the radiation path
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/05Means for preventing contamination of the components of the optical system; Means for preventing obstruction of the radiation path
    • G01J5/051Means for preventing contamination of the components of the optical system; Means for preventing obstruction of the radiation path using a gas purge
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/06Arrangements for eliminating effects of disturbing radiation; Arrangements for compensating changes in sensitivity
    • G01J5/061Arrangements for eliminating effects of disturbing radiation; Arrangements for compensating changes in sensitivity by controlling the temperature of the apparatus or parts thereof, e.g. using cooling means or thermostats
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/08Optical arrangements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/08Optical arrangements
    • G01J5/0806Focusing or collimating elements, e.g. lenses or concave mirrors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/08Optical arrangements
    • G01J5/084Adjustable or slidable
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/08Optical arrangements
    • G01J5/084Adjustable or slidable
    • G01J5/0843Manually adjustable
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/08Optical arrangements
    • G01J5/0859Sighting arrangements, e.g. cameras
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/16Housings; Caps; Mountings; Supports, e.g. with counterweight
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B25/00Eyepieces; Magnifying glasses
    • G02B25/001Eyepieces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/04Casings
    • G01J5/048Protective parts

Abstract

Изобретение относится к области оптических измерений и касается оптической системы инфракрасного термометра. Оптическая система содержит объектив, окуляр, светоделительный блок, объективную трубку, фокусирующую окулярную трубку и фокусировочное кольцо объектива. В задней части устройства расположен колпачок, который предназначен для фиксации расстояния до изображения, формируемого объективом, а также для обеспечения защиты устройства от загрязнения. Объектив и окуляр выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси. Перемещение объектива осуществляется за счет вращения фокусировочного кольца, а перемещение окуляра осуществляется за счет вытягивания фокусирующей окулярной трубки. Технический результат заключается в увеличении точности измерений и повышении надежности устройства. 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[1] Настоящее изобретение является неконтактным оптическим термометром, в частности инфракрасным термометром оптической системы, в котором операции по фокусировке окуляра и объектива регулируют на заднем конце оптического зонда.
Уровень техники
[2] Инфракрасный термометр собирает энергию инфракрасного теплового излучения, исходящую от цели, через свою оптическую систему; энергия прямо или косвенно (путем передачи через оптические волокна) фокусируется на датчике для измерения температуры и преобразуется в электрические сигналы, и электрические сигналы подвергаются последующей обработке контура для отображения измеряемой температуры и выхода соответствующих электрических сигналов. Оптическая система может иметь следующие формы:
[3] А. оптическая система снабжена только объективом, который не может фокусироваться, и обычно в ней есть лазерный луч для указания направления измерения. Такая конструкция является наиболее простой и в основном применяется для простых инфракрасных термометров для низкой, средней и высокой температуры;
[4] В. Оптическая система снабжена окуляром и объективом, который не может фокусироваться. Эта конструкция тоже проста. Например, применяют портативный инфракрасный термометр IR-HS производства компании CHINO, Япония;
[5] С. Фокусировка объектива может быть проведена на переднем конце зонда, а фокусировка окуляра не может быть проведена на заднем конце зонда. Эта конструкция часто используется в изделиях со средней и высокой температурой. Например, инфракрасные термометры серии Marathon производства компании Raytek, США, инфракрасные термометры серии SR и Modline 3 производства компании IRCON, США;
[6] D. Фокусировка объектива может быть проведена на переднем конце зонда, а фокусировка окуляра может быть проведена на заднем конце зонда. Эта конструкция обычно применяется в изделиях высокого класса, которые аналогичны технологии, связанной с настоящим изобретением. Например, TR-630 производства компании LAND, Англия и компании MINOLTA, Япония, портативный инфракрасный термометр IR-AH и части серии IR-CA инфракрасных термометров компании CHINO, Япония и серия XTIR-F инфракрасных термометров производства Шанхайским институтом физики XieTong.
[7] Е. Фокусировка объектива может быть проведена на заднем конце зонда, но фокусировка окуляра на заднем конце зонда не может быть проведена. Такая конструкция сравнительно сложная, а также нова и встречается в нескольких изделиях высокого класса и аналогична технологии, связанной с настоящим изобретением. Например, стационарные инфракрасные термометров SYSTEM 4 (кратко именуется S4) производства компании LAND, Англия, и серия Modline 5 интегрированных инфракрасных термометров производства компании IRCON, США.
[8] Дефекты и недостатки существующих технологий:
[9] а. объектив фиксирован, нельзя регулировать расстояния до изображения для измерения в соответствии с изменением расстояния до объекта для измерения, и разрешение оптической фокусировки - низкое;
[10] b. ввиду отсутствия окуляра нельзя сфокусироваться, наблюдать и оценить точную и эффективную измеряемую часть цели; при ярком свете окружающей среды или высокой температуре цели цель краснеет, поэтому фокусирующий эффект от указания лазерной красной точкой на измеряемой плоскости теряется;
[11] c. окуляр не может фокусироваться, поэтому разница в зрении оператора влияет на эффект наблюдения в круге фокуса (или креста фокуса) и целевое изображение на разделительной плоскости, и нельзя получить оптимального эффекта измерений путем фокусировки объектива;
[12] d. на операцию по фокусировке объектива на переднем конце зонда влияет сборка и использование воздухопродувки и рубашки с водяным охлаждением;
[13] е. при долгосрочном онлайн использовании открыты часть для операции по фокусировке и подвижная щель, которые могут быть легко загрязнены и пропитаны парами масла и пылью, в результате чего приборы легко выходят из строя и использование приборов подвергается влиянию; кроме того, часть для операции по фокусировке и подвижную щель также неудобно мыть в процессе обслуживания и очистки;
[14] f. объектив после фокусировки не может быть заблокирован или неудобно блокируется, легко забывается, поэтому результат измерения может быть изменен из-за влияния вибрации детали, температуру которой измеряют, когда объектив используют онлайн;
[15] g. существующая технология высшего класса, в которой операция по фокусировке объектива осуществляется в задней части зонда, имеет сложную конструкцию, а также дефекты, заключающиеся в том, что окуляр не может фокусироваться и т.п. Например: серия SYSTEM 4 (кратко именуется S4) стационарных инфракрасных термометров производства компании LAND, Англия, при этом передний конец зонда уплотнен и осуществляется перемещение и фокусировка объектива путем вращения фокусировочного кольца объектива на заднем конце; компоненты конструкции передачи для фокусировки содержат литую раму, фокусировочное кольцо, зубчатую пару, стержень соединения передачи, пружину, витки резьбы, кроме эффекта затухания пружины, если нет блокирующего устройства фокусировки, окуляр не может быть сфокусирован.
[16] В соответствии с серией Modline 5 интегрированных инфракрасных термометров производства компании IRCON, США, объектив уплотнен и зафиксирован на переднем конце зонда, осуществляется операция по фокусировке объектива путем вращения второй половины оболочки зонда и прямолинейного перемещения внутреннего сердечника, основание для подключения внешних кабелей зафиксировано на первой половине оболочки, и несколько соединительных проводов для кабелей внутри могут быть протянуты вперед и назад в процессе фокусировки; операция блокировки для фокусировки осуществляется завинчиванием главного болта, основание которого зафиксировано на первой половине оболочки зонда, для опоры для поворотной второй половины оболочки зонда; требование соответствия точности посадки поворотной оболочки является высоким; окуляр не может быть сфокусирован.
Описание изобретения
Технические задачи
[17] Цель настоящего изобретения заключается в предоставлении общего технического решения, которое может решать одновременно следующие задачи:
[18] Инфракрасный термометр не подвергается влиянию при установке и использования воздухопродувки и рубашки с водяным охлаждением, может осуществить фокусировку окуляра и объектива, подвижная часть для фокусировки не подвергается загрязнению и проникновению масла и паров.
Технические решения
[19] Основные характеристики технического решения, используемого в изобретении, следующие:
[20] Задний конец оптического зонда спроектирован с окулярной трубкой, способной оттягиваться и фокусироваться, и с фокусировочным кольцом объектива, способным фокусироваться вращением, а также он дополнительно спроектирован с задней колпачковой гайкой зонда, которая может быть использована для уплотнения и защиты всей подвижной части для фокусировки и для одновременного блокирования расстояния до изображения для измерения объектива.
Выгодные эффекты
[21] По сравнению с уровнем техники изобретение обладает следующими выгодными эффектами:
[22] 1) хорошая работоспособность: операции по фокусировке как окуляра, так и объектива могут быть удобно и плавно осуществлены на заднем конце зонда, не подвергаясь никакому воздействию воздухопродувки и рубашки с водяным охлаждением;
[23] 2) высокая надежность: задняя уплотняющая колпачковая гайка играет роль в предотвращении загрязнения и фиксации расстояния до изображения для измерения, что повышает надежность при длительном применении онлайн;
[24] 3) высокая точность измерения и повторяемость: последовательная фокусировка окуляра и объектива позволяет операторам с различным зрением достичь одинаковой и наилучшей визуальной ясности фокуса, оптического разрешения фокуса и точности измерения;
[25] 4) превосходное сохранение чистоты: гладкая и чистая поверхность полностью уплотненного зонда трудно пачкается, в нее трудно проникнуть и на ней медленнее возникает осадок, в результате чего ее техническое обслуживание и очистка (внешний порт дополнительно защищен уплотнительным поворотным дефлектором, когда не используется) более удобна;
[26] 5) простота: по сравнению с существующей технологией высшего класса, в которой фокусировка объектива выполняется в задней части зонда, изобретение обладает своеобразным замыслом, простой конструкцией, простотой в изготовлении, всеобъемлющей функциональностью, широкой областью применения и высокой промышленной применимостью.
Описание прилагаемых графических материалов
[27] Фиг. 1 показывает структурную диаграмму оптического зонда инфракрасного термометра с оптическими волокнами согласно настоящему изобретению;
[28] Фиг. 2 показывает структурную диаграмму интегрированного инфракрасного термометра;
[29] Фиг. 3 показывает диаграмму оптического зонда для инфракрасного термометра с оптическими волокнами, который снабжен устройством для продувки воздухом;
[30] Фиг. 4 показывает диаграмму интегрированного инфракрасного термометра с устройством для продувки воздухом и рубашкой с водяным охлаждением.
Наиболее предпочтительный способ реализации изобретения
[31] Как показано на фиг. 1, в наиболее предпочтительном варианте осуществления раскрыт оптический зонд для волоконно-оптического инфракрасного термометра, в котором:
[32] 1. Окулярная фокусирующая трубка (100), способная к оттягиванию назад и фокусировке, содержит цилиндры в передней и задней секциях, которые соединены резьбовым соединением, и посредине - окуляр (101) фокуса; в передней секции цилиндра открыт прямолинейный позиционирующий желоб (102); и цилиндр в задней секции используется в качестве наглазника визуального фокуса, диаметр конца наглазника визуального фокуса чуть больше, и в кольцевой паз на горловине наглазника визуального фокуса вставлено О-образное резиновое кольцо (103);
[33] 2. Задний конец фокусировочного кольца объектива (300), выполненный с возможностью вращения влево и вправо, снабжен портативным рифленым колесом с чуть большим диаметром, в середине - позиционирующий кольцевой желоб (301), и цилиндра в передней секции снабжен шестиугольной наружной резьбой;
[34] 3. На переднем конце компонента (200) объективной трубки, способным осуществлять прямолинейное раздвижное смещение, установлен объектив (201); цилиндр в первой секции снабжен линейным позиционирующим желобом (202), средняя секция снабжена вертикальным сквозным желобом с двумя соединенными сторонами, цилиндр в задней секции снабжен шестиугольной внутренней резьбой;
[35] 4. Передняя и задняя секции светоделительного блока (400), установленные в компоненте (500) внешней оптической трубки, снабжены цилиндрами различного диаметра; на наклоне 45° торца - светоделительный элемент (402), посередине встроен крест визирных нитей (401) с центральным кругом фокуса; передняя и задняя секции светоделительного блока (400) соединены резьбовым соединением; цилиндрическая поверхность сохраняется на цилиндре в передней секции, и как левая, так и правая стороны цилиндра в передней секции делятся на плоские поверхности, наклон в 45° конца снабжен светоделительным элементом (402); цилиндр в задней секции снабжен установочными отверстиями под винт и винтами (403);
[36] 5. Передний конец компонента (500) оптической внешней трубки снабжен уплотняющим защитным окном (501) оптического пути; передняя секция снабжена установочными отверстиями под винт и винтами (502); снаружи средняя секция снабжена портом (503) для подключения компонента устройства приема инфракрасной точки фокусировки, а также установочными отверстиями под винт и винты (504); задняя секция снабжена установочными отверстиями под винт и винтами (505); задняя секция снабжена наружной резьбой, и задний конец снабжен внешней резьбой, и О-образное уплотняющее резиновое кольцо(506) зажато в пазе для отвода инструмента; и, кроме того, задний конец снабжен защитной колпачковой гайкой (507).
[37] Вариант осуществления включает следующие этапы генеральной сборки, на которых:
[38] 1) Подгоняют и собирают прямолинейный желоб (102) в передней секции окулярной трубки (100) с помощью установочных винтов (403) под винт в задней секции светоделительного блока (400);
[39] 2) Подгоняют и собирают внешнюю и внутреннюю шестиугольную резьбу в задней секции компонента (200) объективной трубки и фокусировочного кольца (300) объектива в передней секции; и встраивают переднюю секцию светоделительного блока (400) в средний желоб компонента (200) объективной трубки;
[40] 3) Соединяют переднюю и заднюю части светоделительного блока (400) в 1) и 2) резьбовым соединением и в середине устанавливают крест визирных нитей (401);
[41] 4) Вставляют полученное в 3) изделие в компонент (500) оптической внешней трубки; с помощью установочных винтов (502), а также прямолинейного позиционирующего желоба (202), ограничивают коаксиальное скольжение и расстояние линейного перемещения компонента (200) объективной трубки; и устанавливают порт (503) для подключения в средней секции компонента (500) оптической внешней трубки;
[42] 5) Обеспечивают, чтобы фокусирующие световые точки падающего света, который отражается от объектива (201) и светоделительного элемента (402), падали в центр порта (503) для подключения; обеспечивают, чтобы фокусирующие световые точки видимого света после прохождения через светоделительный элемент (402) падали в центральный круг фокуса в кресте визирных нитей (401); и закрепляют светоделительный блок (400) с помощью установочных винтов (504) компонента (500) оптической внешней трубки; подгоняют установочные винты (505) с кольцевым позиционирующим желобом (301) в средней части фокусировочного кольца (300) объектива, чтобы фокусировочное кольцо (300) объектива вращалось влево и вправо в заднем конце компонента (500) оптической внешней трубки, соединяют компонент (500) оптической внешней трубки и защитную колпачковую гайку (507) на заднем конце резьбовым соединением, таким образом выполняется полный комплект.
[43] Предпочтительный вариант осуществления: Фокусирующая операция и способ защиты:
[44] Растягивают окулярную трубку (100), чтобы изменить расстояние между окуляром (101) и крестом визирных нитей (401), и через окуляр (101) фокуса ясно виден круг фокуса в центре креста визирных нитей (и вращающегося фокусировочного кольца объектива (300); затем компонент (200) объективной трубки приводится в движение, расстояние между объективом (201) и крестом (401) визирных нитей изменяется, целевое изображение на разделительной плоскости ясно видно и зона измерения эффективной температуры цели оценивается согласно кругу фокуса; в то же время инфракрасные лучи, исходящие от цели, отражаются от светоделительного элемента (402), и фокусирующие световые точки падают в центр порта (503) для подключения; фокусирующие световые точки передаются для получения терминальному инфракрасному датчику для измерения температуры через вставленное оптическое волокно, и подвергаются фотоэлектрическому преобразованию и последующей обработке контура, чтобы отобразить измеренную температуру и выход соответствующих электрических сигналов. После завершения вышеуказанных операций колпачковая гайка (507) на заднем конце может нажимать на окулярную трубку (100), чтобы она была плотно прижата в осевом направлении к фокусировочному кольцу (300) объектива, фиксирует расстояние изображения объектива (201) и плотно защищает весь фокусирующий узел.
Способ реализации данного изобретения
[45] Как показано на фиг. 2, в варианте осуществления 2 добавляют внешние компоненты на основании оптической системы, чтобы получить полный интегрированный инфракрасный термометр, при этом:
[46] а) предоставляют до четырех плат РСВ (701), (702), (703) и (704) системы со встроенным микропроцессором со схемными устройствами для обработки сигналов;
[47] б) компонент (705) операционного интерфейса «человек-машина» содержит 4-битный светодиодный цифровой дисплей и 3 функциональных операционных клавиш и схемные устройства относительной обработки;
[48] с) для интегрированного машинного корпуса (600): передний конец снабжен уплотняющим защитным окном (601) оптического пути, задний конец снабжен О-образным уплотнительным резиновым кольцом (606) и соответствующей задней вращательной крышкой (607) с наблюдательным оконным стеклом (602), и розеткой (603) для внешних кабелей.
[49] Как показано на фиг. 2, в варианте осуществления 2 ясно показано конструктивное соответствие между местом установки дополнительных частей и оптической системы согласно изобретению. Нет необходимости снабжать передним уплотняющим защитным окном (501) оптического пути компонент (500) оптической внешней трубки, который уплотнен и защищен в интегрированном машинном корпусе (600), О-образным резиновым уплотнительным кольцом (506) и защитной колпачковой гайкой (507); порт (503) для подключения может быть использован непосредственно как обойма для монтажа инфракрасного датчика для измерения температуры; окулярная трубка (100) соответствует установке компонента (705) операционного интерфейса «человек-машина», с помощью которого можно выбрать применение окуляра с большим фокусным расстоянием (101) или применение сочетания окуляров (101) и (104) для увеличения фокусного расстояния. В дополнение к вышеуказанным модификациям конструктивный принцип, режим операции фокусировки и блокировочные и защитные характеристики такие же, как в варианте осуществления 1. Часть контура не связана с содержанием настоящего изобретения, поэтому не описана подробно.
[50] Ручка батареи дополнительно установлена на указанном интегрированном инфракрасном термометре для изменения режима подачи питания в режиме питания от батареи. Нужно снять заднюю вращательную крышку (607), чтобы можно было сделать инфракрасный термометр портативным.
[51] Часть схем обработки сигналов или операционного интерфейса «человек-машина» в интегрированном инфракрасном термометре отделена для объединения с контроллером для обработки/отображения другого отдельного удаленного электрического сигнала, и оставшаяся часть является оптическим зондом измерения температуры с инфракрасным датчиком для измерения температуры и с частью цепи обработки электронных сигналов. Более того, блок инфракрасного термометра сборной конструкции получают путем добавления промежуточного соединительного кабеля.
[52] Таким образом, оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, согласно изобретению может быть использована для создания различных форм инфракрасных термометров.
Промышленная применяемость
[53] До сих пор проектируются и изготавливают различные виды онлайновых инфракрасных термометров с целью применения в промышленности. Термометры имеют различную направленность и ограничения в отношении эксплуатационных свойств и случаев использования, при этом:
[54] различные оптические зонды инфракрасных термометров с оптическими волокнами спроектированы просто и внутри не снабжены датчиками и другими электрическими устройствами. Обычно не применяют визуальный фокус и оптическую фокусировку для таких оптических зондов. Достоинство: зонды обладают преимуществом, заключающимся в полной уплотненности и способности работать в условиях высокой температуры без водного охлаждения; тем не менее, зонды обладают недостатком: заключающемся в низком оптическом разрешении.
[55] зонды интегрированных и отдельных инфракрасных термометров внутри снабжены датчиками и другими электрическими устройствами, и интегрированные и отдельные инфракрасные термометры могут нормально работать в условиях высокой температуры только с вспомогательным устройством охлаждения водой или охлаждения воздухом, и, таким образом, что могут возникнуть дополнительные издержки при использовании. В большинстве зондов передовых приборов с более высоким оптическим разрешением применяют конструкцию с визуальным фокусом для фокусировки объектива на переднем конце, и операция по фокусировке зондов может подвергаться влиянию или быть очень неудобной, когда зонды используют на промышленной площадке, на которой требуется водное охлаждение или продувка воздухом.
[56] В настоящее время различные известные бренды передовых приборов, такие как серия SYSTEM4 инфракрасных термометров производства компании LAND, Англия, серии Modline5 инфракрасных термометров производства компании IRCON, США, в которых применяют конструкцию фокусировки объектива на заднем конце, обладают сложной конструкцией и высокой ценой. Кроме того, передовые приборы обладают дефектами, заключающимися в том, что окуляр не может фокусироваться (при осуществлении операции пользователями с различным зрением нельзя гарантировать наилучшее визуальное разрешение), а также нельзя получить полного уплотнения зондов. Дополнительные издержки при применении для устройства охлаждения водой могут возникнуть при применении передовых приборов в промышленных условиях с высокой температурой. Рыночная цена противовзрывного инфракрасного термометра, такого как инфракрасный термометр серии Modline5 производства компании IRCON, США, намного выше цены взрывобезопасного инфракрасного термометра на площадках по производству поликристаллического кремния с более высокими противовзрывными требованиям и более высокими требованиями к точности измерения.
[57] В соответствии с инфракрасным термометром, в частности с зондом оптоволоконного типа, который описан в данном изобретении, как окуляры окуляр, так и объектив могут фокусироваться в задней части зонда; и можно получить одинаковое наилучшее визуальное разрешение и оптимальную точность оптического измерения системы без какого-либо влияния устройства продувки воздуха на переднем конце при осуществлении операции по фокусировке пользователями с различным зрением. Положение за сфокусированным объективом можно удобно зафиксировать и уплотнить колпачком на заднем конце зонда, и оно может быть стойким к вибрации и коррозии маслом и паром на площадке. Зонд может быть использован в условиях высокой температуры без устройства водного охлаждения и имеет хорошую повторяемость и долгосрочную стабильность для измерения цели в условиях высокой температуры. Зонд можно надежно использовать для высокоточной проверки противовзрывной температуры для производства поликристаллического кремния, пока волокно для передачи проходит сквозь противовзрывную зону.
[58] Подводя итог, данное изобретение эффективно внедряет и превосходит преимущества оптических зондов различных существующих инфракрасных термометров простым способом конструктивного исполнения, В частности, зонд с оптическим волокном обладает более высоким оптическим разрешением, свойством полного уплотнения, отсутствием влияния применения устройства продувки воздухом на фокусировку объектива, стойкостью к высокой температуре, стойкостью к вибрации и свойством противовзрывной работы; при использовании зонда с оптическим волокном в различных случаях (сегодня его можно применять в диапазоне температур от 100°C до 3000°C) значительно улучшаются применимость и универсальность зонда с оптическим волокном в промышленном отношении; и зонд не имеет каких-либо дополнительных затрат при применении за исключением стоимости воздушной продувки.

Claims (8)

1. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра, содержащая: окулярную трубку (100), компонент (200) объективной трубки, фокусировочное кольцо (300) объектива, светоделительный блок (400) и компонент (500) оптической внешней трубки;
при этом оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра имеет следующие конструктивные характеристики: во внутренней полости компонента (500) внешней оптической трубки выполнен светоделительный блок (400) и компонент (200) объективной трубки, при этом во внешней части компонента (500) внешней оптической трубки выполнен порт (503) для подключения для устройства приема инфракрасной световой точки фокусировки, на заднем конце компонента (500) внешней оптической трубки выполнено фокусировочное кольцо (300) объектива и окулярная трубка (100), которые коаксиально совмещены, а также дополнительно выполнена защитная колпачковая гайка (507);
оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра имеет следующие операционные фокусирующие характеристики, а именно: окуляр (101) может быть смещен и сфокусирован путем вытягивания окулярной трубки (100) на заднем конце оптической внешней трубки, и объектив (201) может быть смещен и сфокусирован путем вращения фокусировочного кольца (300) объектива;
при этом оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра имеет следующие защитные характеристики, а именно: колпачковая гайка (507) на заднем конце может быть использована для фиксирования расстояния до изображения для измерения объектива (201) и реализации защиты с полным уплотнением по всему месту операции по фокусировке.
2. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.1, отличающаяся тем, что средняя часть окулярной трубки (100) снабжена окуляром (101) фокуса, и наглазник визуального фокуса на заднем конце окулярной трубки (100) имеет немного больший диаметр и может быть оттянут назад и сфокусирован; фокусировочное кольцо (300) объектива может быть плотно прижато и заблокировано при проталкивании колпачка вперед колпачковой гайкой (507); в кольцевом пазе горловины окулярной трубы (100) вставлено О-образное резиновое кольцо (103), которое может быть использовано для плавного тонкого регулирования тугой посадки и усиления затухания вращения фокусировочного кольца (300) объектива.
3. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.1, отличающаяся тем, что передняя секция фокусирующего кольца (300) объектива и задняя секция компонента (200) объективной трубки образуют линию передачи, и при вращении фокусировочное кольцо (300) объектива может толкать компонент (200) объективной трубки для его прямолинейного перемещения; в средней секции фокусировочного кольца (300) объектива выполнен кольцевой желоб (301) для позиционирования и размещения в компоненте (500) внешней оптической трубки; задний конец фокусировочного кольца (300) объектива имеет немного больший внешний диаметр, выполнен рифленым и прислонен к внешнему концу компонента (500) оптической внешней трубки для ручного вращения; центральная осевая часть фокусировочного кольца (300) объектива полая, что не влияет на установку и перемещение окулярной трубки (100).
4. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.1, отличающаяся тем, что передний конец компонента (200) объективной трубки снабжен объективом (201); средняя секция компонента (200) объективной трубки снабжена желобом с двумя сквозными и соединенными сторонами, который может содержать светоделительный блок (400); и задняя секция компонента (200) объективной трубки и передняя секция фокусировочного кольца (300) объектива образуют линию передачи и при вращении фокусировочное кольцо (300) объектива может приводить к прямолинейному перемещению компонента (200) объективной трубки.
5. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.1, отличающаяся тем, что наклон в 45° конца светоделительного блока (400) снабжен светоделительным элементом (402), передняя и задняя секции светоделительного блока (400) соединены резьбовым соединением, середина светоделительного блока (400) снабжена крестом визирных нитей (401); две стороны на передней секции светоделительного блока (400) являются цилиндрическими поверхностями, и две стороны светоделительного блока (400) являются плоскими поверхностями; крест визирных нитей может быть как встроенным в среднем желобе компонента (200) объективной трубки, так и точно позиционированным в середине оптической внешней трубки (500); и светоделительный блок (400) установлен в режиме, в котором внешний диаметр задней секции светоделительного блока (400) соответствует внутреннему диаметру фокусировочного кольца (300) объектива, и внутренний диаметр задней секции светоделительного блока (400) соответствует внешнему диаметру передней секции окулярной трубки (100).
6. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.1, отличающаяся тем, что передний конец компонента (500) оптической внешней трубки снабжен уплотняющим защитным окном (501) оптического пути; передняя секция компонента (500) оптической внешней трубки снабжена установочными отверстиями под винт и винтами (502), для осуществления установки прямолинейного позиционирующего желоба (202) на компоненте (200) объективной трубки; средняя секция компонента (500) оптической внешней трубки снабжена портом (503) устройства приема инфракрасной световой точки фокусировки, а также снабжена установочными отверстиями под винт и винтами (504) для установки и позиционирования светоделительного блока (400); задняя часть компонента (500) оптической внешней трубки снабжена установочными отверстиями под винт и винтами (505) для установки кольцевого позиционирующего желоба (301) на фокусирующее кольцо (300) объектива; на заднем конце компонента (500) оптической внешней трубки выполнена наружная резьба, кроме того, в пазе для отвода инструмента зажато О-образное уплотняющее резиновое кольцо (506), а также на заднем конце компонента (500) оптической внешней трубки выполнена подогнанная уплотнительная колпачковая гайка (507).
7. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.5, отличающаяся тем, что в режиме фокусировки возможно регулирование оператором относительного расстояния между окуляром (101) и крестом визирных нитей (401) путем оттягивания заднего конца окулярной трубки (100) и оператор может ясно видеть центральный круг фокуса на разделительной плоскости креста визирных нитей (401) через окуляр (101) фокуса; при вращении фокусировочного кольца (300) объектива компонент (200) объективной трубки может быть приведен в прямолинейное движение, относительное расстояние между объективом (201) и крестом визирных нитей (401) может быть регулировано, целевое изображение на разделительной плоскости может быть ясно видно, и зона измерения эффективной температуры цели может быть оценена в пределах круга фокусировки; в то же время инфракрасные лучи, исходящие от цели, отражаются светоделительным элементом (402) и световые точки фокусировки падают в центр порта (503) для подключения, могут быть переданы для получения терминальному инфракрасному датчику для измерения температуры через вставленное оптическое волокно и подвергнуты фотоэлектрическому преобразованию и последующей обработке контура для отображения измеренной температуры и выхода соответствующих электрических сигналов; при использовании для измерения температуры путем передачи неоптическими волокнами порт (503) может быть использован как обойма для непосредственного монтажа инфракрасного датчика для измерения температуры.
8. Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра по п.1, отличающаяся тем, что в защитном режиме защитная колпачковая гайка (507) на задней стороне зонда может нажимать на окулярную трубку (100) для плотного прижатия в осевом направлении к фокусировочному кольцу (300) объектива, тем самым фиксируя расстояния до изображения для измерения объектива (201) и уплотняя и защищая все место операции по фокусировке.
RU2012144003/28A 2010-05-06 2011-04-15 Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра RU2540439C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010164390.8 2010-05-06
CN2010101643908A CN101922971B (zh) 2010-05-06 2010-05-06 一种用于红外测温仪的光学系统和调焦结构
PCT/CN2011/072851 WO2011137713A1 (zh) 2010-05-06 2011-04-15 一种用于红外测温仪的光学系统和调焦结构

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144003A RU2012144003A (ru) 2014-04-27
RU2540439C2 true RU2540439C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=43338034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144003/28A RU2540439C2 (ru) 2010-05-06 2011-04-15 Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8870452B2 (ru)
EP (1) EP2554960B1 (ru)
JP (1) JP5486732B2 (ru)
CN (1) CN101922971B (ru)
RU (1) RU2540439C2 (ru)
WO (1) WO2011137713A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE112012004555T5 (de) * 2011-10-31 2014-08-07 Mark Kuskovsky Kombinierte Messvorrichtung für Reifentemperatur, -druck und -tiefe
CN102636268A (zh) * 2012-03-31 2012-08-15 马钢(集团)控股有限公司 一种用于焦炉立火道的温度在线测量装置及其测量方法
US9415459B2 (en) 2012-04-06 2016-08-16 Illinois Tool Works Inc. Welding systems having non-contact temperature measurement systems
US9266182B2 (en) * 2012-04-06 2016-02-23 Illinois Tools Works Inc. Welding torch with a temperature measurement device
CN102928948A (zh) * 2012-11-22 2013-02-13 福鼎市一雄光学仪器有限公司 同步监控双系统光学成像安防长焦镜头
CN103868599A (zh) * 2014-02-22 2014-06-18 袁国炳 红外测温光学探头在小炉盖上的瞄准和定位安装装置
CN105425529B (zh) * 2015-11-20 2018-08-10 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 多序列激光阴影照相中的补偿滤光装置结构
DE102015223362A1 (de) * 2015-11-25 2017-06-01 Minimax Gmbh & Co. Kg Explosionsgeschütztes Gehäuse für Mittel zum Senden und Empfangen elektromagnetischer Strahlung
CN106289536A (zh) * 2016-10-26 2017-01-04 中国科学院云南天文台 一种用于光学镜面的红外测温装置
CN106768366A (zh) * 2017-01-12 2017-05-31 杭州电子科技大学 一种利用微型光谱仪测量高温的方法及装置
CN107449512A (zh) * 2017-08-15 2017-12-08 合肥明英富海生物科技有限公司 一种测温仪的壳体
CN108051094B (zh) * 2018-01-16 2023-12-05 江苏新全凯科技有限公司 提高温度传感性能的方法及耐温硅光电现场温度传感装置
CN108344513B (zh) * 2018-03-08 2023-08-01 辽宁艾科瑞焦化节能环保工程技术有限公司 具有瞄准与成像功能的焦炉鼻梁砖测温装置及其使用方法
CN109120921B (zh) * 2018-09-17 2020-02-14 北京空间机电研究所 一种低温真空遥感器焦面调整机构
CN110864816B (zh) * 2019-12-05 2023-05-26 国网河南省电力公司焦作供电公司 多光谱高压带电设备参数采集仪用红外测温仪
CN111024242A (zh) * 2019-12-13 2020-04-17 浙江大立科技股份有限公司 红外热像仪及其连续自动对焦方法
CN113125020B (zh) * 2021-04-21 2022-04-05 刘建松 一种防堵型红外测温仪
CN113358365B (zh) * 2021-05-26 2022-11-08 电子科技大学 一种航空发动机涡轮盘辐射信息采集探头
CN113467071B (zh) * 2021-07-27 2023-08-29 郑州光超医疗科技有限公司 一种可调焦的在体组织高分辨率光学扫描探头
CN113588117B (zh) * 2021-08-10 2022-10-14 电子科技大学 一种航空发动机涡轮盘的高稳定性辐射测温微型探头
CN113654665B (zh) * 2021-09-03 2023-03-21 安徽淮光智能科技有限公司 一种便于冷却防护的高温光纤探头
CN114414063B (zh) * 2021-12-17 2024-01-19 杭州麦乐克科技股份有限公司 双调焦红外高温测温装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046303C1 (ru) * 1993-03-03 1995-10-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "Контар" Оптический пирометр
WO1996029584A1 (en) * 1995-03-17 1996-09-26 Ircon, Inc. Non-contacting infrared temperature detector
US5836694A (en) * 1996-12-10 1998-11-17 Raytek Subsidiary, Inc. Laser and scope aiming mechanism for a hand-held temperature measuring unit

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2798962A (en) * 1951-06-30 1957-07-09 Servo Corp Of America Total-radiation pyrometer
DE1797032B2 (de) * 1968-08-07 1976-07-22 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., 3400 Göttingen Farbtemperatur-messgeraet
US4215273A (en) * 1979-03-29 1980-07-29 Nasa Multispectral scanner optical system
JPS58221128A (ja) * 1982-06-17 1983-12-22 Mitsubishi Electric Corp 温度・熱エネルギ−測定装置
US4632547A (en) * 1985-09-10 1986-12-30 Broomer Research Corporation Autocollimating alignment telescope
JPS6337310A (ja) * 1986-08-01 1988-02-18 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡先端部
DE3828381C2 (de) * 1988-08-20 1997-09-11 Zeiss Carl Fa Verfahren und Einrichtung zur automatischen Fokussierung eines optischen Systems
JPH03135787A (ja) * 1989-10-20 1991-06-10 Jeol Ltd X線検出器
JP2638311B2 (ja) * 1991-01-10 1997-08-06 動力炉・核燃料開発事業団 マイクロ波高電界中における加熱温度測定装置
US5823679A (en) * 1993-09-17 1998-10-20 Omega Engineering, Inc. Method and apparatus for measuring temperature including aiming light
US5368392B1 (en) * 1993-09-17 1998-11-03 Omega Engineering Method and apparatus for measuring temperature using infrared techniques
IL107659A0 (en) * 1993-11-18 1994-07-31 State Of Israel Ministy Of Def A hand-held infra red imaging probe
US5626424A (en) * 1994-07-21 1997-05-06 Raytek Subsidiary, Inc. Dual light source aiming mechanism and improved actuation system for hand-held temperature measuring unit
JP3708991B2 (ja) * 1994-12-28 2005-10-19 ペンタックス株式会社 インナーフォーカスの望遠鏡
DE19528590C3 (de) * 1995-08-03 2003-11-27 Raytek Gmbh Vorrichtung zur Temperaturmessung
JPH10133086A (ja) * 1996-10-25 1998-05-22 Nikon Corp 顕微鏡の接眼レンズ
DE19654276A1 (de) * 1996-12-24 1998-06-25 Raytek Gmbh Vorrichtung zur berührungslosen Temperaturmessung
JP4187329B2 (ja) * 1997-11-21 2008-11-26 オメガ エンジニアリング,インコーポレイテッド 片手持ち型の計器を用いた放射率の表示方法及び放射率の表示手段を備える片手持ち型の計器
US6951411B1 (en) * 1999-06-18 2005-10-04 Spectrx, Inc. Light beam generation, and focusing and redirecting device
US6519083B2 (en) * 2000-07-26 2003-02-11 James A. Heinrich Power focusing device for a telescopic sight
CN2476831Y (zh) * 2001-05-10 2002-02-13 哈尔滨市鑫锚门窗制造有限公司 微型摄像镜头保护器
CN2519254Y (zh) * 2001-12-07 2002-10-30 陕西斯达煤矿安全装备有限责任公司 本质安全型红外测温仪
JP3927934B2 (ja) * 2003-09-02 2007-06-13 キヤノン株式会社 撮像装置および撮像装置のフォーカス制御方法
US7355178B2 (en) * 2004-06-22 2008-04-08 Everest Charles E Infrared thermometer with through-the-lens visible targeting system
US8565848B2 (en) * 2004-07-13 2013-10-22 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US7654956B2 (en) * 2004-07-13 2010-02-02 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
EP2560370A3 (en) * 2005-12-06 2013-07-03 Panasonic Corporation Digital camera
JP2007199039A (ja) * 2006-01-30 2007-08-09 Sumitomo Metal Ind Ltd 表面温度測定装置
KR101517252B1 (ko) * 2007-01-19 2015-05-04 써니브룩 헬스 사이언시즈 센터 영상 탐침 장치의 스캐닝 메카니즘
CN201166586Y (zh) * 2007-08-01 2008-12-17 袁国炳 用于光纤红外测温仪的光学探头
US8240912B2 (en) * 2008-08-15 2012-08-14 Fluke Corporation Multi-zone non-contact spot thermometer
CN102374902B (zh) * 2010-08-11 2014-03-26 曹柏林 一种提高辐射温度计测温准确度的量子论修正方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046303C1 (ru) * 1993-03-03 1995-10-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "Контар" Оптический пирометр
WO1996029584A1 (en) * 1995-03-17 1996-09-26 Ircon, Inc. Non-contacting infrared temperature detector
US5836694A (en) * 1996-12-10 1998-11-17 Raytek Subsidiary, Inc. Laser and scope aiming mechanism for a hand-held temperature measuring unit

Also Published As

Publication number Publication date
US20130051424A1 (en) 2013-02-28
CN101922971A (zh) 2010-12-22
EP2554960A1 (en) 2013-02-06
JP5486732B2 (ja) 2014-05-07
WO2011137713A1 (zh) 2011-11-10
RU2012144003A (ru) 2014-04-27
US8870452B2 (en) 2014-10-28
EP2554960A4 (en) 2015-07-08
CN101922971B (zh) 2012-09-05
JP2013527440A (ja) 2013-06-27
EP2554960B1 (en) 2016-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2540439C2 (ru) Оптическая система, содержащая фокусирующую конструкцию, для инфракрасного термометра
JP6404014B2 (ja) クロマティックレンジセンサを構成する光学ペン用の交換可能光学エレメント、および、その分離状態の検出方法
CN201166586Y (zh) 用于光纤红外测温仪的光学探头
JP2016517022A (ja) ばね付勢型温度センサ
CN104458013B (zh) 一种发动机热防护结构温度场多模测量系统
JPS6155095B2 (ru)
JPH09510019A (ja) 高解像度エンコーダを使用したデジタル測定スコープ
CN110763163B (zh) 大尺寸工件垂直度检测的光电图像测量仪及测量方法
JP4417041B2 (ja) 対物レンズおよび光学装置
CN215727622U (zh) 一种适用于多用途便携式光谱检测装置的固定装置
CN109341869B (zh) 一种红外探测传感器调节装置
US9465189B2 (en) Optical probe
JPH0820359B2 (ja) 全反射測定方法及び装置
JP4515570B2 (ja) プリズム破損防止機構を備える全反射吸収スペクトル測定装置
CN1121608C (zh) 可完全稳像调焦的远距离红外测温仪
CN104101446B (zh) 温度测量系统
CN115656141B (zh) 一种拉曼光谱探头
JP2017219590A (ja) 取付アダプタ
CN109128537B (zh) 一种基于激光加工检测的球绞结构光路调整装置
CN214952995U (zh) 机制糖厂在线高温锤度计
SU1370455A1 (ru) Устройство дл измерени угла отклонени объекта
JPH0738807Y2 (ja) 投影検査機
JP5576735B2 (ja) 有限系レンズの作動距離測定装置及び作動距離測定方法
CN204287022U (zh) 一种气体检测装置的样品室
SU1283695A1 (ru) Устройство дл контрол полостей

Legal Events

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

Effective date: 20200416