SU131925A1 - Color Temperature Gauge - Google Patents

Color Temperature Gauge

Info

Publication number
SU131925A1
SU131925A1 SU655482A SU655482A SU131925A1 SU 131925 A1 SU131925 A1 SU 131925A1 SU 655482 A SU655482 A SU 655482A SU 655482 A SU655482 A SU 655482A SU 131925 A1 SU131925 A1 SU 131925A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
color temperature
temperature gauge
disk
receiver
light
Prior art date
Application number
SU655482A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Я.А. Имас
Original Assignee
Я.А. Имас
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 Я.А. Имас filed Critical Я.А. Имас
Priority to SU655482A priority Critical patent/SU131925A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU131925A1 publication Critical patent/SU131925A1/en

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Description

Известны приборы дл  измерени  цветовой температуры. Однако в р де случаев, например при нестационарных источниках света, весьма важно одновременное измерение интенсивности излучени  и цветовой температуры.Instruments for measuring color temperature are known. However, in a number of cases, for example with nonstationary light sources, it is very important to simultaneously measure the radiation intensity and color temperature.

Предлагаемый прибор отличаетс  тем, что позвол ет одновремен ,но с цветовой температурой измер ть энергию излучени  нестационарных источников света. Это достигаетс  тем, что в нем в качестве приемника применен болометр, а модулирующий диск содержит аепро.зрачный квадрант и ступенчатый нейтральный ослабитель.The proposed device differs in that it allows measuring, simultaneously, but with the color temperature, the radiation energy of non-stationary light sources. This is achieved in that a bolometer is used as a receiver, and the modulating disk contains an apero-transparent quadrant and a stepped neutral attenuator.

На фиг. 1 изображена блок-схема прибора; на фиг. 2 - модул тор светового потока; на фит. 3 - образец записи  а осциллограмме.FIG. 1 shows a block diagram of the device; in fig. 2 - light flux modulator; on fit. 3 - sample record in the waveform.

Прибор состоит из модул тора светового потока /, теплового приемника радиации 2 (болометр, термопара), усилител  3 и осциллографа 4.The device consists of a luminous flux modulator /, a heat radiation receiver 2 (a bolometer, a thermocouple), an amplifier 3 and an oscilloscope 4.

Перед приемником радиации 2 расположен модул тор /, который представл ет собой диск 5, разделенный на четыре части. Одна из них 6 полностью непрозрачна, в двух других 7 н 8 расположены соответственно красный и синий светофильтры, а в четвертой 9-нейтральный ослабитель.In front of the radiation receiver 2 is a modulator /, which is a disk 5 divided into four parts. One of them is 6 completely opaque, in the other two 7 and 8 there are red and blue light filters, respectively, and in the fourth there is a 9-neutral attenuator.

При вращении модул торного диска 5 лучистый поток 10, падающий на приемник, попеременно проходит через фильтры, ослабитель и полностью перекрываетс  непрозрач|ным сектором. При этом, если эффективна  посто нна  времени всего устройства уменьшена с помощью коррекции инерционности до величины много меньщей, чем /4 периода вращени  диска, на выходе устройства будут наблюдатьс  три последовательности П-импульсов, величины которых пропорциональны световым потокам, прощедшим через соответствующие секторы.When the modulator disk 5 rotates, the radiant flux 10 incident on the receiver alternately passes through the filters, the attenuator and is completely blocked by the opaque sector. In this case, if the effective time constant of the entire device is reduced by correcting the inertia to a value much less than 4 of the rotation period of the disk, three sequences of U-pulses will be observed at the output, the magnitudes of which are proportional to the light flux that has passed through the corresponding sectors.

При скорости развертки осциллографа, много меньщей вращени  диска, фронты П-имлульсов будут почти незаметны и на осцил№ 131925-- 2 With an oscilloscope scan rate, a much smaller disk rotation, the fronts of the P-impulses will be almost invisible on oscillo # 131925-- 2

лограмме будут наблюдатьс  четыре пунктирные кривые, соответствующие нулевой линии и потокам, прошедшим через фильтры и ослабитель. Образец записи представлен на осциллограмме.Four dashed curves corresponding to the zero line and flows passing through the filters and attenuator will be observed in the diagram. The sample record is presented in the waveform.

Предмет изобретени Subject invention

Прибор дл . измерени  цветовой темлературы, содержащий модулируюший диск со светофильтрами, приемник, усилитель и осциллограф дл  записи импульсов, пропорциональных интенсивности световых потоков , прошедших через модулирующий диск, в виде отрезков времени, отличающийс  тем, что, с цааью одновременного измерени  энергии излучени  нестационарных источников света, в нел1 с качестве приемника применен болометр, а модулирующий диск, кроме светофильтров , содержит непрозрачный квадрант и ступенчатый нейтральный ослабитель.Device for color temperature measurements containing a modulating disk with light filters, a receiver, an amplifier and an oscilloscope for recording pulses proportional to the intensity of light fluxes passing through the modulating disk in the form of time intervals, characterized in that A bolometer is used as a receiver, and the modulating disk, in addition to light filters, contains an opaque quadrant and a stepped neutral attenuator.

000000000000000000000000

Фиг.ЗFig.Z

SU655482A 1960-02-22 1960-02-22 Color Temperature Gauge SU131925A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU655482A SU131925A1 (en) 1960-02-22 1960-02-22 Color Temperature Gauge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU655482A SU131925A1 (en) 1960-02-22 1960-02-22 Color Temperature Gauge

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU131925A1 true SU131925A1 (en) 1960-11-30

Family

ID=48402981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU655482A SU131925A1 (en) 1960-02-22 1960-02-22 Color Temperature Gauge

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU131925A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1999023A (en) Photoelectric comparator
GB1086559A (en) Radiation measuring system
GB1391226A (en) Compensation means for ambient temperature changes of a radiation chopper in a radiometer
SU131925A1 (en) Color Temperature Gauge
SU732686A1 (en) Device for measuring thermal inertia index of thermal sensor
SU136933A1 (en) Extrapolation method of the brightness of the reference lamp to the brightness of the flame when measuring temperatures using the method of inverting spectral lines
SU553477A1 (en) The method of measuring the color temperature
GB1423290A (en) Two-colour radiation pyrometer
SU151068A1 (en) Color Temperature Pyrometer
GB1207984A (en) Improvements in or relating to radiation measurement
SU403967A1 (en) PHOTOMETER
SU440616A1 (en) Device for measuring the characteristics of optical or microwave elements
SU709958A1 (en) Spectral ratio pyrometer
SU570794A1 (en) Spectrometer
SU890084A1 (en) Nuclear absorption spectrophotometer measuring device
SU798640A1 (en) Apparatus for measuring signal and interference of photoreciever
SU578627A1 (en) Method of measuring time intervals between electric pulses
SU767563A1 (en) Digital temperature change rate meter
SU389414A1 (en) METHOD OF MEASUREMENT OF SPECTRAL BLOOD COEFFICIENTS OF RADIATION OF SURFACES
SU525884A1 (en) Device for measuring the speed of movement of a magnetic tape
JPS6154168B2 (en)
GB839794A (en) Improvements in gear train testing apparatus
SU127815A1 (en) Load recording device
SU679821A1 (en) Device for measuring thermal inertia index of heat sensors
SU696310A1 (en) Device for measuring thermal inertia factor of temperature sensors