способ дистанционного измерения температуры среды

Классы МПК:G01K11/00 Измерение температуры термометрами, действие которых основано на изменении физических или химических свойств веществ в зависимости от температуры, не отнесенными к группам  3/00, 5/00, 7/00 или  9/00
G01J3/28 исследование спектра
G01J5/00 Радиационная пирометрия
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГБОУВПО "МГТУ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-06-25
публикация патента:

Изобретение относится к области пирометрии и касается способа дистанционного измерения температуры. В среду для измерения ее температуры помещают светоизлучающий прибор (светодиод или лазер). Измеряют длину волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 излучения светоизлучающего прибора и определяют разность способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 между измеренной длиной волны и известной длиной волны излучения способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0 того же светоизлучающего прибора при исходной температуре T0. Температуру среды рассчитывают по формуле способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 , где h - постоянная Планка, с - скорость света, В - постоянная материала. Технический результат заключается в упрощении способа измерений температуры среды. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ дистанционного измерения температуры среды, основанный на измерении длины волны излучения светоизлучающего прибора, помещенного в исследуемую среду, характеризующийся тем, что по мере изменения температуры среды Тх измеряют длину волны излучения способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 х светоизлучающего прибора, рассчитывают изменение длины волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 и оценивают температуру среды Тх по формуле:

способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 ,

где Т0 - исходная температура среды; способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0 - длина волны излучения при температуре Т 0; h - постоянная Планка; с - скорость света; способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 =(способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0-способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 х); способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 х - длина волны излучения при температуре Т х; В - постоянная материала.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве светоизлучающего прибора используют светодиод или лазер.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к пиротехнике и может быть использовано для дистанционного измерения температуры среды в различных сферах промышленности.

Известны способы и устройства для определения температуры среды с использованием контактных термопар, термоиндикаторов, терморезисторов и схем на их основе. Использование термопар, терморезисторов, термоиндикаторов неэффективно, в частности, требуется наличие электрических проводов, соединяющих температурный датчик, находящийся в среде, с приемником сигнала.

Известны способы измерения температуры (Власов А.Б. Электроника. - Мурманск: МГТУ, 2007. - 153 с.), основанные на том, что обратный ток диодов изменяется при изменении температуры. Поэтому, зная функциональную зависимость величины обратного тока (при фиксированном запирающем напряжении) от температуры полупроводникового диода, можно оценить температуру среды, в которую помещен полупроводниковый диод.

Недостатком диодных термометров с измеряемым обратным током является сильная нелинейная зависимость измеряемого тока от температуры и зависимость его от величины напряжения, поданного на обратно-смещенный диод.

Известен способ измерения температуры (Пат. РФ № 2089863, опубл. 10.09.1997), заключающийся в том, что на полупроводниковый диод, размещенный в среде с контролируемой температурой, подают постоянное напряжение с различной полярностью, как открывающей, так и закрывающей его p-n-переход, устанавливают определенное значение тока через переход, измеряют прямое напряжение на диоде от установленного тока и определяют температуру T окружающей среды из функциональной зависимости.

К недостаткам этого способа можно отнести:

1) необходимость подключения напряжения различной полярности к полупроводниковому диоду;

2) неоднократное изменение полярности приложенного к диоду напряжения на противоположную, в частности, измерения обратного тока через p-n-переход при температуре окружающей среды, дальнейшее изменение полярности приложенного к диоду напряжения, измерение прямого тока через p-n-переход, уменьшение приложенного напряжения до достижения равенства прямого тока обратному;

3) усложнение схемы измерения, достигаемое тем, что в устройство введены четыре диода на общей подложке, синхронный детектор и фильтр нижних частот и другие элементы;

4) невозможность дистанционного измерения температуры среды.

Известен способ измерения температуры (Пат. РФ № 2410654, опубл. 27.11.2011), в котором производят сбор и обработку излучения, выделение трех спектральных диапазонов и оценку температуры на основе обработки значений длин волн. Данный способ измерения температуры является наиболее близким и принят за прототип.

К недостаткам способа измерения температуры на основе выделения трех спектральных диапазонов можно отнести его сложность, в т.ч. сложность математической обработки.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в упрощении способа.

Для достижения указанного технического результата в заявляемом изобретении используют светоизлучающий прибор, в качестве которого служит светодиод или лазер, оценивают длину волны излучения прибора и определяют изменение длины волны и рассчитывают искомую температуру среды.

Таким образом, дистанционный контроль температуры производят пирометрическим методом с помощью светоизлучающего прибора - светодиода, лазера, который выступает как датчик температуры нового типа.

Сущность изобретения заключается в следующем. Известно, что при подаче напряжения прямого смещения на светоизлучающий прибор в объеме материала генерируется световое излучение за счет процессов рекомбинации основных носителей заряда в области p-n-перехода. Длина волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 излучения определяется, главным образом, величиной ширины запрещенной зоны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 Eз.

Ширина запрещенной зоны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 Eз связана с длиной излучаемой волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 соотношением

способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452

где h - постоянная Планка; v - частота; способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 - длина волны; c - скорость света.

Значение способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 Eз зависит от температуры: по мере уменьшения температуры от T0 до Tх происходит изменение ширины запрещенной зоны от способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 Eз0 до способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 Eзх (Г. Гулямов, H. Шарибаев. Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника // ФИП (ФИЛ) PSE, 2011, т.9, № 1, vol.9, No.1), причем

способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452

где B - коэффициент, зависящий от типа материала полупроводника, определяемый известными способами.

Следовательно, при уменьшении температуры длина волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 , излучения уменьшается, а частота излучения - возрастает.

C учетом выражений (1) и (2) можно записать:

способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452

где способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 =(способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0-способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 х), при этом способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0 - длина волны излучения при температуре T 0, способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 х - длина волны излучения при температуре T х.

С учетом малости величины способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 выражение (3) можно преобразовать:

способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452

Выражение (4) может быть использовано для оценки температуры среды, в которой находится светоизлучающий диод.

Длина волны излучения способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0 и изменение способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 могут быть измерены с достаточной степенью точности различными известными способами: путем оценки колец Ньютона, с использованием дифракционной решетки, фазосдвигающих пластинок, с использованием бипризмы Френеля и других. Современными приборами изменение длины волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 , оценивается с высокой точностью, достигающей ±1,0 промиль (±0,001 нм на длине волны 1000 нм).

В данном случае светоизлучающий прибор выступает как датчик температуры нового типа, физические параметры которого изменяются при изменении температуры среды.

Для использования светоизлучающего прибора (светодиода, лазера) в качестве датчика температуры предварительно проводят метрологические испытания градуировочной зависимости способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 =f(T) и оценки значения градиента длины волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 /способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 T в исследуемом диапазоне температур.

Способ осуществляется следующим образом.

Берут светоизлучающий прибор (светодиод или лазер) и помещают его в среду для измерения ее температуры. Наблюдают за излучением светоизлучающего прибора с помощью одного из вышеназванных способов, определяют длину волны способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 , оценивают способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 , в сравнении с способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0 при исходной температуре T0 и рассчитывают искомую температуру Tх среды по формуле: Tх=T 0+hcспособ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 /Bспособ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 2. Например, принимая во внимание, что h - постоянная Планка, h=6,626·10-34 Джс, с - скорость света; с=3·108 м/с и В=-10·10-4 эВ/К=1,6·10 -22 Дж/К, способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 0=550 нм=550·10-9 м при Т 0=300 K, способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 =40 нм=20·10-9 м, имеем искомую температуру в холодильной камере:

Tх=300-6,626·10 -34·3·108·40·10-9 /[1,6·10-22·(550·10-9) 2]=300-164,3=135,7 K.

Таким образом, изменение температуры среды оценивают по функциональной зависимости длины волны излучения светоизлучающего прибора от температуры способ дистанционного измерения температуры среды, патент № 2534452 =f(T).

Класс G01K11/00 Измерение температуры термометрами, действие которых основано на изменении физических или химических свойств веществ в зависимости от температуры, не отнесенными к группам  3/00, 5/00, 7/00 или  9/00

волоконно-оптический измеритель температуры -  патент 2527308 (27.08.2014)
терморегулятор давления -  патент 2523334 (20.07.2014)
терморегулятор давления -  патент 2517972 (10.06.2014)
окно многоволнового волоконного dts c psc волокнами -  патент 2517123 (27.05.2014)
способ измерения параметров физических полей и устройство для его осуществления -  патент 2512616 (10.04.2014)
система на основе вынужденного рассеяния мандельштама-бриллюэна с множеством вбр -  патент 2511066 (10.04.2014)
измерительное устройство для измерения параметров в расплавленных массах -  патент 2509992 (20.03.2014)
способ мониторинга внутрискважинных параметров (варианты) и система управления процессом добычи нефти -  патент 2509888 (20.03.2014)
обратимый термохимический индикатор -  патент 2499800 (27.11.2013)
способ определения температуры кристаллизации парафинов в нефти -  патент 2495408 (10.10.2013)

Класс G01J3/28 исследование спектра

фотометр пламенный -  патент 2526795 (27.08.2014)
способ и устройство для измерения переходных тепловых характеристик светоизлучающих диодов -  патент 2523731 (20.07.2014)
способ и система для анализа данных спектра -  патент 2518230 (10.06.2014)
способ формирования базы спектральных данных для фурье-спектрорадиометров -  патент 2502967 (27.12.2013)
спектрометр на основе поверхностного плазмонного резонанса -  патент 2500993 (10.12.2013)
способ определения концентрации ионов в растворах электролитов -  патент 2493544 (20.09.2013)
однофотонный спектрометр -  патент 2486481 (27.06.2013)
поляриметрический гиперспектральный формирователь изображения -  патент 2484432 (10.06.2013)
способ определения скорости термического вакуумного осаждения сплавов методом эмиссионной спектроскопии -  патент 2427667 (27.08.2011)
способ и устройство для измерения спектра временной области импульсов терагерцевого излучения -  патент 2371684 (27.10.2009)

Класс G01J5/00 Радиационная пирометрия

способ и устройство для измерения температуры многожильного материала -  патент 2529778 (27.09.2014)
внутренний маскировочный механизм для блока датчика движения -  патент 2524749 (10.08.2014)
способ и система коррекции на основе квантовой теории для повышения точности радиационного термометра -  патент 2523775 (20.07.2014)
способ измерения профиля температуры в конструкционных материалах -  патент 2521217 (27.06.2014)
способ и устройство для измерения степени черноты -  патент 2521131 (27.06.2014)
устройство и способ для детектирования инфракрасного излучения с помощью матрицы резистивных болометров -  патент 2518348 (10.06.2014)
тепловой приемник -  патент 2518250 (10.06.2014)
приемник ик-излучения болометрического типа -  патент 2515417 (10.05.2014)
пирометрический способ измерения распределения температуры на поверхности объекта -  патент 2515086 (10.05.2014)
наноструктурный ик-приемник (болометр) с большой поверхностью поглощения -  патент 2511275 (10.04.2014)
Наверх