Изобретение относится к технике измерения температуры и может быть использовано при определении температуры движущихся объектов, на пример температуры частиц вещества при газопламенном или плазменном на несении покрытий. Известен способ измерения температуры движущихся тел, основанный на измерении отношения их излучательных способностей на двух длинах волн и устройство, в основе работы которого лежит этот способ 1. Недостатком способа является ег непригодность для определения температуры объектов, находящихся в среде, неоднородно поглощающей излучение в различных диапазонах спектра. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ измерения температуры движу щихся объектов, включающий сравнен интенсивности излучения объекта с интенсивностью опорного светового пучка и устройство, реализующее да ный способ 2. Недостатком данного способа является необходимость перестройки и регулировки измерительных устрой при измерении температуры объектов различного размера, что делает его непригодным при необходимости экспресс-анализа температуры. Цель изобретения - упрощение процесса измерения температуры движущихся объектов. Цель достигается тем, что интенсивность опорного светового пучка модулируют, измеряют максимальную и. минимальную интенсивности опорного светового пучка и суммарную интенсивность опорного светового пучка и излучения движущегося объекта, при пересечении им опорного пучка, по результатам измерений определяют поверхностную плотность из.пучения объ-, .екта и по ней,судят о температуре Движущегося объекта. На фиг. 1 изображена схема измерений по предлагаемому способу; на фиг. 2 - поток частиц вещества, пересекающих опорный световой пучок. Схема содержит источник 1 опорного излучения, диафрагму 2 со щелью, . формирующую опорный пучок, модулятор 3 опорного пучка,, фотоприемник 4, преобразующий поступающие световые сигналы в электрические, усилитель 5 электрических сигналов и регистри
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения скорости на основе волоконного интерферометра Саньяка | 2018 |
|
RU2676392C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2659720C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧАСТИЦ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ ДВИЖУЩИХСЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | 1996 |
|
RU2107899C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОПУСКАЮЩИХ СВЕТ ОБЪЕКТОВ В ПОРОДЕ | 2000 |
|
RU2186371C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ПЫЛИ | 2012 |
|
RU2510498C1 |
Способ определения углового положения объекта | 1989 |
|
SU1675668A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ | 1991 |
|
RU2018112C1 |
СПОСОБ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2021 |
|
RU2770567C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ЛАЗЕРНО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 2019 |
|
RU2721667C1 |
ДИСТАНЦИОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 2004 |
|
RU2285251C2 |
Авторы
Даты
1981-02-15—Публикация
1979-03-06—Подача