Способ измерения температуры Советский патент 1975 года по МПК G01K11/20 G01K11/30 

Описание патента на изобретение SU479964A1

(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРБ1

Похожие патенты SU479964A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИОНАМИ ЦИНКА КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА 2014
  • Кортов Всеволод Семенович
  • Зацепин Анатолий Федорович
  • Бунтов Евгений Александрович
  • Гаврилов Николай Васильевич
RU2568456C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 2000
  • Соколов А.С.
  • Осин Н.С.
  • Михайлов В.А.
  • Аслиян С.К.
RU2190208C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ 1999
  • Осин Н.С.
  • Соколов А.С.
  • Михайлов В.А.
RU2156969C1
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Годун Константин Викторович
  • Рассулов Виктор Асафович
  • Кудря Владимир Викторович
  • Ольховский Александр Михайлович
  • Пацианский Феликс Анатольевич
RU2336127C1
УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 2005
  • Мураками Хидетоси
  • Сибуя Кенго
  • Саито Харуо
  • Асаи Кейсуке
  • Хонда Цунео
RU2324204C1
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 2013
  • Агафонова Дарина Сергеевна
  • Колобкова Елена Вячеславовна
  • Никоноров Николай Валентинович
  • Сидоров Александр Иванович
RU2556279C2
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Миронов Василий Павлович
  • Тирмяев Александр Филиппович
RU2322304C1
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ ПО ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ СВОЙСТВАМ 2010
  • Владимиров Евгений Николаевич
  • Казаков Леонид Васильевич
  • Цветков Владимир Иосифович
RU2437725C1
ИМПЛАНТИРОВАННОЕ ИОНАМИ ЦИНКА КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛО 2014
  • Зацепин Анатолий Федорович
  • Бунтов Евгений Александрович
  • Кортов Всеволод Семенович
  • Гаврилов Николай Васильевич
RU2585009C1
СПОСОБ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛОВ 2010
  • Казаков Леонид Васильевич
  • Колосова Наталья Павловна
RU2438800C1

Иллюстрации к изобретению SU 479 964 A1

Реферат патента 1975 года Способ измерения температуры

Формула изобретения SU 479 964 A1

Изобретение относится к технике измерения температуры люминесцентным способом и может быть иопользова-по в различных областях техники и научных исследованиях. Известен способ определения температуры объектов различной конфигурации путем измерения ннтенсивности люминесценции датчика, находящегося -в термическом контакте с объектом, и последующего определения температуры -по известному соотношению, связывающему температуру объекта с интенсивностью люминесценции датчика. Недостатком такого способа является влияние на точность измерения температурной зависимости коэффициента нро-пускания оптических Каналов для возбуждающего н люминесцентного излучений. С целью устранения указанного недостатка по предлагаемому способу люминесценцию датчика возбуждают импульсами, например, световыми, рентгеновскимн, электрическими, с длительностью, меньшей постоянной времени затухания люминесценции, измеряют величиеу этой постоянной и по ней находят искомую величину. При этом изменение коэффициента пропускания оптических каналов не влияет иа величину постоянной времени затухания люминесценции и, следопательно, на точность измерения температуры. На фИг. 1 изображена блок-схема устройства для реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - осциллограммы возбуждающего и люминесцентного импульсов (по оси ординат отложена интенсивность (/) в относительных единицах, по оси абсцисс-Время (О в сек-10); на фиг. 3- температурная зависимость постоянной -времени затухания люминесценции датчика (по оси ординат отложена постоянная затухания (т) в сек-10-, но оси абсцисс-температура в °К). Устройство содержит генератор 1 импульсов рентгеновского излучения, который служит для возбуждения люминесценции датчика 2, находящегося в тер(мическом контакте с объектом, фотоумножитель 3 для регистрации импульсов люминесцентного излучения датчика, преобразователь «длительность-амплитуда 4 и отсчетный прнбор 5. Рентгеновское излучение генератора направлено на люминесцентный датчик, люминесценция которого сфокусирована на катод фотоумножителя. Выход фотоумножителя соединен с входом преобразователя, выход которого подключен -к отсчетному прибору. Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Генерат01рО:М облучают датчик, а фотоумножителем регистрируют еозтаикающие при этом импульсы люминесценции. Преобразователь при этом формирует импульсы напряжения, амплитуда которых пропорциональна постоянной Времени затухания люминесценции датчика. Сигнал с выхода тареобразователя нодают на отсчетный прибор, показания которого пропорциональным амплитуде поступающего сигнала и, следовательно, температуре объекта. Проградуировав шкалу отсчетного прибора в градусах, определяют темлературу непосредственно по его показаниям.

Предмет изобретения Способ измерения температуры объекта путем возбуждения люминесценции датчика, находящегося в термическом контакте с объектом, отличаю щн и с я тем, что, с целью устранения влияния на точность измерения температурной зависимости коэффициента пропускания оптических «аналое для возбуждающего и люминесцентного излучений, люминесценцию датчика возбуждают импульсами с длительностью, меньщей постоянной времени затухания люминесценции датчика, измеряют величину этой постоянной и по ней находят искомую величину.

SU 479 964 A1

Авторы

Мартынович Евгений Федорович

Лобанов Борис Дмитриевич

Даты

1975-08-05Публикация

1973-04-06Подача