Claims (13)
1. Формирователь тест-сигнала для дистанционного контроля работоспособности инфракрасных датчиков пламени и взрыва, содержащий корпус, в котором установлен широкополосный излучатель, соединенный с батареей питания, причем корпус имеет окно,1. The driver of the test signal for remote monitoring of the health of infrared sensors of flame and explosion, comprising a housing in which a broadband emitter is connected to the battery, and the housing has a window,
отличающийся тем, что выбран широкополосный излучатель, спектр излучения которого включает все полосы инфракрасного излучения, характерные для всех типов пламени и взрыва, а также - видимое (оптическое) излучение, в окно корпуса вставлен сменный оптический полосовой фильтр, пропускающий инфракрасные полосы спектра, характерные для заданного типа пламени и взрыва, а также видимое излучение.characterized in that a broadband emitter is selected, the emission spectrum of which includes all infrared bands characteristic of all types of flame and explosion, as well as visible (optical) radiation, a replaceable optical band-pass filter is inserted into the housing window, which transmits infrared spectral bands characteristic of a given type of flame and explosion, as well as visible radiation.
2. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью оперативной замены сменного оптического полосового фильтра на сменный полосовой фильтр, комбинация инфракрасных полос пропускания спектра которого характерна для другого типа пламени и взрыва.2. The shaper according to claim 1, characterized in that it is configured to quickly replace a replaceable optical band-pass filter with a replaceable band-pass filter, the combination of infrared bandwidths of the spectrum of which is characteristic of another type of flame and explosion.
3. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что он снабжен набором сменных полосовых фильтров, инфракрасные полосы пропускания спектра которых охватывают комбинации спектров, характерных для всех типов пламени и взрыва.3. The shaper according to claim 1, characterized in that it is equipped with a set of interchangeable band-pass filters, infrared bandwidths of the spectrum of which cover a combination of spectra characteristic of all types of flame and explosion.
4. Формирователь по п.3, отличающийся тем, что полосовой фильтр для контроля датчиков дыма и датчиков горения полимерных материалов имеет две полосы пропускания - в диапазонах 1,8-3,2 мкм и 0,4-0,7 мкм.4. The shaper according to claim 3, characterized in that the band-pass filter for monitoring smoke detectors and combustion sensors of polymeric materials has two pass bands - in the ranges of 1.8-3.2 microns and 0.4-0.7 microns.
5. Формирователь по п.3, отличающийся тем, что полосовой фильтр для контроля датчиков горения легко воспламеняющихся жидкостей без выделения дыма и датчиков горения древесины имеет три полосы пропускания - в диапазонах 2,6-3,2 мкм, 4,2-4,7 мкм и 0,4-0,7 мкм.5. The shaper according to claim 3, characterized in that the band-pass filter for monitoring combustion sensors of flammable liquids without smoke and wood combustion sensors has three pass bands - in the ranges of 2.6-3.2 μm, 4.2-4, 7 microns and 0.4-0.7 microns.
6. Формирователь по п.3, отличающийся тем, что полосовой фильтр для контроля датчиков тлеющих очагов пожара имеет две полосы пропускания - в диапазонах 3,2-4,7 мкм и 0,4-0,7 мкм.6. The shaper according to claim 3, characterized in that the band-pass filter for monitoring sensors of smoldering fires has two pass bands - in the ranges of 3.2-4.7 microns and 0.4-0.7 microns.
7. Формирователь по п.3, отличающийся тем, что полосовой фильтр для контроля датчиков очагов пожара, связанным с горением веществ, содержащих водород, но не содержащих углерод, имеет две полосы пропускания - в диапазонах 2,6-3,2 мкм и 0,4-0,7 мкм.7. The shaper according to claim 3, characterized in that the band-pass filter for monitoring sensors of the fire sources associated with the combustion of substances containing hydrogen but not containing carbon has two transmission bands - in the ranges of 2.6-3.2 μm and 0 4-0.7 microns.
8. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что оптические полосовые фильтры выполнены интерференционными.8. The shaper according to claim 1, characterized in that the optical bandpass filters are made interference.
9. Формирователь по п.8, отличающийся тем, что полосовой интерференционный фильтр сформирован многослойной тонкопленочной структурой на подложке из лейкосапфира, пленкообразующие материалы - пара тугоплавких окислов: диоксид кремния (SiO2) - диоксид циркония (ZrO2), пленки образованы испарением исходных веществ электронным лучом в вакууме.9. The generator according to claim 8, characterized in that a bandpass interference filter formed by a multilayer thin film structure on a substrate of sapphire, film-forming materials - a pair of refractory oxides: silicon dioxide (SiO 2) - zirconium dioxide (ZrO 2) film formed by evaporation of the starting materials electron beam in a vacuum.
10. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что широкополосный излучатель размещен в фокусе сферического отражателя, расположенного напротив окна корпуса раструбом к окну.10. The shaper according to claim 1, characterized in that the broadband emitter is placed in the focus of a spherical reflector located opposite the case window with a bell to the window.
11. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что в окно его корпуса вставлена фокусирующая линза.11. The shaper according to claim 1, characterized in that a focusing lens is inserted into the window of its body.
12. Формирователь по п.11, отличающийся тем, что фокусирующая линза конструктивно объединена со сменным фильтром.12. The shaper according to claim 11, characterized in that the focusing lens is structurally combined with a replaceable filter.
13. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что широкополосный излучатель соединен с источником питания через электронный прерыватель, срабатывающий 2-10 раз в секунду.
13. The shaper according to claim 1, characterized in that the broadband emitter is connected to the power source through an electronic chopper, triggered 2-10 times per second.