RU70987U1 - Радиометр инфракрасного излучения - Google Patents

Радиометр инфракрасного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU70987U1
RU70987U1 RU2007132004/22U RU2007132004U RU70987U1 RU 70987 U1 RU70987 U1 RU 70987U1 RU 2007132004/22 U RU2007132004/22 U RU 2007132004/22U RU 2007132004 U RU2007132004 U RU 2007132004U RU 70987 U1 RU70987 U1 RU 70987U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiometer
optical system
leds
housing
input window
Prior art date
Application number
RU2007132004/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Яковлевич Орлов
Александр Вячеславович Афанасьев
Игорь Александрович Никифоров
Павел Игоревич Орлов
Игорь Георгиевич Терентьев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Priority to RU2007132004/22U priority Critical patent/RU70987U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU70987U1 publication Critical patent/RU70987U1/ru

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Радиометр относится к радиоизмерительной технике и предназначено для измерения теплового радиоизлучения (температуры) различных объектов неконтактным способом на фиксированном расстоянии между объектом и радиометром. Радиометр снабжен целеуказателем, содержащим светодиоды, расположенные так, что формируемые ими световые потоки пересекаются в точке, лежащей на оптической оси оптической системы, являющейся входным узлом радиометра.

Description

Полезная модель относится к радиоизмерительной технике, предназначено для измерения теплового радиоизлучения и может быть использовано в медицине, в таких областях как офтальмология, камбустиология, онкология, а также при исследовании физических свойств материалов и сред.
При лабораторных и медикобиологических исследованиях с помощью радиометров инфракрасного излучения стоит задача повышения точности измерений, в том числе, за счет наиболее полного съема температурной информации с желаемого участка исследуемого объекта и возможности периодического измерения температуры одного и того же объекта исследований. Решить эту задачу можно путем использования приспособлений, позволяющих фиксировать прибор на один и тот же участок объекта и/или проводить измерения на одном и том же расстоянии до объекта.
Известен радиометр, в котором для снижения влияния температуры окружающей среды на измеряемый параметр используют визирные трубы, непосредственно подведенные к исследуемому объекту и оптически связанные с через входное окно в корпусе с входным устройством радиометра - с его оптической системой (например. Измерение температур в технике. Справочник. Ф.Линевег., М. Металлургия, 1980 г.).
Недостатком этого радиометра является нецелесообразность его использования при неконтактных измерениях при лабораторных исследованиях различных материалов и сред, а также при проведении измерений температуры различных участков тела человека при некоторых заболеваниях.
Использование заявляемого радиометра позволяет получить технический результат, выражающийся в повышении удобства эксплуатации радиометра, в возможности проводить измерения температуры различных объектов и отдельных участков объектов неконтактным способом на фиксированных расстояниях.
Технический результат достигается путем введения в конструкцию радиометра средств, позволяющих фиксировать входное окно радиометра на определенном расстоянии, соответствующем угловому разрешению оптической системы.
Указанный технический результат достигается тем, что радиометр инфракрасного излучения, содержащий корпус с входным окном, оптически сопряженным с оптической системой, снабжен, по меньшей мере, двумя светодиодами, расположенными так, что формируемые ими световые потоки пересекаются в точке, лежащей на оптической оси оптической системы вне корпуса.
Целесообразно светодиоды установить с возможностью изменения их ориентации относительно оси оптической системы.
На чертеже представлен вариант входного узла радиометра.
Радиометр содержит корпус 1 с входным окном 2, оптически сопряженным с оптической системой 3, оптическая ось 4 которой проходит через центр окна 2. Для фиксации расстояния от исследуемого объекта до входного окна 2 используются светодиоды 5 и 6, расположенные так, что формируемые ими световые потоки пересекаются в точке А, лежащей на оптической оси 4 вне корпуса 1. Точка А является указателем расстояния, на которое необходимо отнести входное окно 2 радиометра от объекта исследования. Угол наклона формируемых светодиодами 5 и 6 световых потоков и, следовательно, положение точки А и расстояние от объекта до входного окна 2 определяется угловым разрешением оптической системы 3 и размером исследуемой поверхности объекта.
В зависимости от варианта крепления светодиодов 5 и 6 они или выполняют функцию целеуказателя или являются частью системы, фиксирующей положение точки А. Система фиксации положениея точки А может содержать помимо светодиодов другие элементы, например, отражатели (зеркала), оптически связанные с светодиодами 5 и 6.
Возможны различные варианты крепления светодиодов 5 и 6, причем выбор вариантов крепления определяется областью применения радиометра. В тех случаях, когда для проведения исследований допустимо измерение температуры без изменения расстояния от объекта до входного окна 2, светодиоды 5 и 6
можно жестко закрепить внутри корпуса 1 (см. прилагаемый чертеж) или на внешней стороне корпуса 1 (чертеж не приведен).
В ряде случаев в процессе измерений необходимо получить информацию о распределении температуры объекта с некоторой его поверхности. В этих случаях светодиоды 5 и 6 можно установить на внешней стороне корпуса 1 или внутри корпуса 1 с возможностью изменения положения точки А на оптической оси 4. При этом, изменяя ориентацию светодиодов 5 и 6 относительно оси оптической системы можно изменять расстояние от объекта до входного окна 2 и, следовательно, размер поверхности, с которой снимается информация.
В простейших вариантах радиометра светодиоды 5 и 6 установлены так, что их оптические оси наклонены под углом к оси 4, т.е. формируемые ими световые потоки совпадают с направлениями их оптических осей.
Радиометр с электронным целеуказателем имеет малые габариты и удобен в использовании.

Claims (2)

1. Радиометр инфракрасного излучения, включающий корпус с входным окном, оптически сопряженным с оптической системой, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, двумя светодиодами, расположенными так, что формируемые ими световые потоки пересекаются в точке, лежащей на оптической оси оптической системы вне корпуса.
2. Радиометр по п.1, отличающийся тем, что светодиоды установлены с возможностью изменения их ориентации относительно оси оптической системы.
Figure 00000001
RU2007132004/22U 2007-08-23 2007-08-23 Радиометр инфракрасного излучения RU70987U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132004/22U RU70987U1 (ru) 2007-08-23 2007-08-23 Радиометр инфракрасного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132004/22U RU70987U1 (ru) 2007-08-23 2007-08-23 Радиометр инфракрасного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU70987U1 true RU70987U1 (ru) 2008-02-20

Family

ID=39267650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007132004/22U RU70987U1 (ru) 2007-08-23 2007-08-23 Радиометр инфракрасного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU70987U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4494881A (en) Intra-optical light beam sighting system for an infrared thermometer
US4081678A (en) Through-the-lens thermometer apparatus
CN203274920U (zh) 红外热像仪综合性能测试装置
US8240912B2 (en) Multi-zone non-contact spot thermometer
ES2205878T3 (es) Metodo para determinara una temperatura a si como termometro de radiacion con varios elementos sensores infrarrojos.
CN101915658B (zh) 激光指示器多参数检测仪
US20100292951A1 (en) Method and system for measuring thermal radiation to determine temperature and emissivity of an object
CN102749141A (zh) 一种测量目标真实温度的辐射测温方法和仪器
ATE2865T1 (de) Optische anordnung fuer einen passiven infrarotbewegungsmelder.
CN201438137U (zh) 一种多头测温器
RU70987U1 (ru) Радиометр инфракрасного излучения
EP2485024A1 (en) Temperature sensitive body, optical temperature sensor, temperature measuring device, and heat flux measuring device
RU2381461C1 (ru) Устройство для измерения мощности лазерного излучения
CN201542619U (zh) 额头、耳道双红外光路体温监测仪
CN201505128U (zh) 医用级红外测温仪
ES2372191B1 (es) Espectrofotómetro portátil y método de caracterización de tubos de colectores solares.
CN102809550A (zh) 连续光谱双向透射分布函数测量装置
US890895A (en) Pyrometer.
CN109387488A (zh) 一种光学玻璃折射率的快速测量方法及仪器
JP2020182696A (ja) 乳癌検診装置及びこれを備える検診車
CN1121608C (zh) 可完全稳像调焦的远距离红外测温仪
CN111947786A (zh) 红外测温传感器装置
Ren et al. Design and analysis of distributed semi-active laser detection system
RU2751091C1 (ru) Пирометр
CN113188760A (zh) 一种菲涅尔透镜的测试设备及测试方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20100624