способ измерения температуры
Классы МПК: | G01J5/58 с использованием поглощения, поляризации, а также затухания света |
Автор(ы): | Мухамедяров Роберт Давлетович, Харисов Рауил Ибрагимович |
Патентообладатель(и): | Мухамедяров Роберт Давлетович, Харисов Рауил Ибрагимович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-01-10 публикация патента:
10.08.1997 |
Использование: для измерения температуры в пищевой промышленности, металлургии, сельском хозяйстве. Сущность: способ измерения температуры объектов по их собственному излучению с неизвестной излучающей способностью включает сбор и фокусирование излучения, выделение N спектральных диапазонов, преобразование излучения в каждом i-ом спектральном диапазоне в электрический сигнал, их усиление. В тракте формируют две пары линейных комбинаций из сигналов N спектральных диапазонов и формируют их отношение. Параметры линейных комбинаций подбирают из условия равенства отношения первой линейной комбинации на вторую линейную комбинацию абсолютному значению измеряемой температуры. 2 ил., 5 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
Способ измерения температуры, включающий сбор и фокусировку излучения, выделение N спектральных диапазонов, преобразование излучения в каждом i-м спектральном диапазоне в электрический сигнал Ei, в электронном тракте усиление сигналов и формирование их отношения, по которому проводят определение измеряемой температуры, отличающийся тем, что до формирования отношения формируют в тракте две линейные комбинации из сигналов N спектральных диапазонов
где k1i и k2i параметры элементов тракта, причем параметры k1i и k2i выбирают по результатам изменения абсолютной температуры эталонного излучения,
а абсолютное значение измеряемой температуры Т определяют из соотношения

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к пирометрии и может быть использовано для измерения температуры. Известен способ измерения температуры, реализованный в пирометре частичного излучения со смещающемся спектральным диапазоном, принцип работы которого заключается в организации рабочих спектральных диапазонов с помощью спектроделителей и приемников излучения, а также уменьшения вклада в выходной сигнал пирометра приемников излучения, величина электрических сигналов которых выходит за его линейный участок. Это позволяет обеспечить кусочно-нелинейную аппроксимацию выходного сигнала пирометра от температуры. Недостатками способа измерения температуры являются сложность его реализации и нелинейность выходного сигнала от температуры. Известен способ определения температуры и излучательной способности в двух заданных коротковолновых диапазонах































На фиг. 1 и 2 представлены схемы реализации предлагаемых способов измерения температуры при N=2 и N=3 соответственно. Схема реализации первого варианта способа измерения температуры (фиг.1) содержит приемную оптическую систему 1, образующую оптические спектральные каналы, два фотоприемных блока с демодуляторами 2.1, 2.2, образующих два канала, три блока умножения на константу 3.1, 3.2, 3.3, два блока сложения 4.1, 4.2, блок деления 5, выходом соединенный с блоком индикации 6, причем первый выход первого фотоприемного блока 2.1 и первый выход второго фотоприемного блока 2.2 через первый блок умножения на константу 3.1 подключены к входам первого блока сложения 4.1, а второй выход первого фотоприемного блока 2.1 через второй блок умножения -на константу 3.2 и второй выход второго фотоприемного блока 2.2 через третий блок умножения на константу 3.3 подключены к входам второго блока сложения 4.2, выход которого подключен к второму входу блока деления 5, первый вход которого подключен к выходу первого блока сложения 4.1. Схема реализации второго варианта способа измерения температуры (фиг.2) содержит приемную оптическую систему 1, образующую оптические спектральные каналы, три фотоприемных блока с демодуляторами 2.1, 2.2, 2.3, образующих три канала, пять блоков умножения на константу 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, четыре блока сложения 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, блок деления 5, выходом соединенный с блоком индикации 6, причем первый выход первого фотоприемного блока 2.1 и первый выход второго фотоприемного блока 2.2 через первый блок умножения на константу 3.1 подключены к входам первого блока сложения 4.1, а второй выход первого фотоприемного блока 2.1 через третий блок умножения на константу 3.3 и второй выход второго фотоприемного блока 2.2 через четвертый блок умножения на константу 3.4 подключены к входам второго блока сложения 4.2, выход которого и второй выход третьего блока фотоприемника с демодулятором 2.3 через пятый блок умножения на константу 3.5 подключены к входам четвертого блока сложения 4.4, выход которого подключен к второму входу блока деления 5, выход первого блока сложения 4.1 и первый выход третьего блока фотоприемнка с демодулятором 2.3 через второй блок умножения на константу 3.2 подключены к входам третьего блока сложения 4.3, выход которого подключен к первому входу блока деления 5. В предлагаемом способе измерения температуры содержится сбор и фокусирование излучения, выделение N спектральных диапазонов, преобразования излучения в каждом i-ом спектральном диапазоне в электрический сигнал. В общем случае электрический сигнал E на приемнике излучения оптико-электронной системы определяется выражением (Поскачей А.А. Чубаров Е.П. Оптико-электронные системы измерения температуры, М. Энергоиздат, 1988 с.22-29)

где А коэффициент, характеризующий оптическую систему;

a




C1=3,7413





По первому варианту сигнал с первого приемника 2.1 поступает на первый блок сложения 4.1 и второй блок умножения на константу 3.2, сигнал с второго приемника 2.2 поступает через первый блок умножения на константу 3.1 на первый блок сложения 4.1 и через третий блок умножения на константу 3.3 на второй блок сложения 4.2, на который поступает также сигнал с второго блока умножения на константу 3.2. Далее сигналы с первого блока сложения 4.1 и второго блока сложения 4.2 поступают на блок деления 5. В блоках 3.1-5 реализован алгоритм согласно формуле

где U сигнал на выходе блока деления 5;
k12, K21, k22 коэффициенты умножения блоков 3.1, 3.2, 3.3 соответственно. Коэффициенты k12, k21, k22 вычисляются из условия минимума интеграла

где T1, T2 соответственно нижний и верхний пределы измеряемых температур. Для значений параметров



вычисления дают следующие значения коэффициентов k12, k21, k22 значений выходной функции U (для удобства реализации способа везде далее значение сигнала U взято в 1000 раз меньше измеряемой температуры T): k12=0.717, k21= -0.053, k22=0930 (см.табл.1). Способ, реализованный по алгоритму (2) с выбором двух спектральных зон принимаемого излучения

позволяет измерять цветовую температуру, а при уменьшении величин









k12=2.052, k21=14.911, k22=27.292 (см. табл.2). Способ, реализованный по алгоритму (2) с выбором двух спектральных зон принимаемого излучения

позволяет измерять радиационную температуру слабонагретых тел. По второму варианту сигнал с первого приемника 2.1 поступает на первый блок снижения 4.1 и третий блок умножения на константу 3.3, сигнал с второго приемника 2.2 поступает через первый блок умножения на константу 3.1 на первый блок сложения 4.1 и через четвертый блок умножения на константу 3.4 на второй блок сложения 4.2, на который поступает также сигнал с третьего блока умножения на константу 3.3, сигнал с третьего приемника поступает на второй блок умножения на константу 3.2 и на пятый блок умножения на константу 3.5, сигналы с выхода первого блока сложения 4.1 и после второго блока умножения на константу 3.2 поступают на входы третьего блока сложения 4.3, сигналы с выхода второго блока сложения 4.2 и после пятого блока умножения на константу 3.5 поступают на входы четвертого блока сложения 4.4. Далее сигналы с третьего блока сложения 4.3 и четвертого блока сложения 4.4 поступают на блок деления 5. В блоках 3.1-5 реализован алгоритм согласно формуле

где k12, k13, k21, k22, k23 - коэффициенты умножения блоков 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 соответственно. Для значений параметров

T1=1200, T2=2200,

вычисления дают следующие значения коэффициентов k12, k13, k21, k22, k23 и значений выходной функции U: k12=7.118, k13=2.943; k21=-0.670; k22=0.991; k23=6.419
(см. табл.3). Способ, реализованный по алгоритму (3), который является частным случаем алгоритма (1) для трех спектральных зон



При



Увеличение количества спектральных диапазонов приводит к росту числа параметров k1i и k2i линейных комбинаций и соответственно к увеличению функциональных возможностей предложенного способа измерения температуры. Таким образом, реализация предложенного способа измерения температур позволит улучшить точность и увеличить диапазон измерения температур.
Класс G01J5/58 с использованием поглощения, поляризации, а также затухания света
приемник излучения - патент 2391637 (10.06.2010) | ![]() |
приемник лазерного излучения - патент 2382993 (27.02.2010) | ![]() |
способ измерения мощности лазерного излучения - патент 2345334 (27.01.2009) | ![]() |
приемник лазерного излучения - патент 2295117 (10.03.2007) | ![]() |
пирометр - патент 2270984 (27.02.2006) | ![]() |
пирометр - патент 2225600 (10.03.2004) | |
способ измерения энергии оптического и свч-излучения - патент 2208224 (10.07.2003) | |
способ измерения энергетических характеристик мощного оптического излучения - патент 2189568 (20.09.2002) | |
способ бесконтактного измерения температуры - патент 2149366 (20.05.2000) | |
измеритель энергии импульсов электромагнитного излучения - патент 2031378 (20.03.1995) |