[go: up one dir, main page]

RU2715089C1 - Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта - Google Patents

Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2715089C1
RU2715089C1 RU2019125038A RU2019125038A RU2715089C1 RU 2715089 C1 RU2715089 C1 RU 2715089C1 RU 2019125038 A RU2019125038 A RU 2019125038A RU 2019125038 A RU2019125038 A RU 2019125038A RU 2715089 C1 RU2715089 C1 RU 2715089C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spectral
mosaic
radiation
raster
emissivity
Prior art date
Application number
RU2019125038A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Мачихин
Алексей Александрович Быков
Павел Валентинович Зинин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2019125038A priority Critical patent/RU2715089C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715089C1 publication Critical patent/RU2715089C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/10Photometry, e.g. photographic exposure meter by comparison with reference light or electric value provisionally void
    • G01J1/20Photometry, e.g. photographic exposure meter by comparison with reference light or electric value provisionally void intensity of the measured or reference value being varied to equalise their effects at the detectors, e.g. by varying incidence angle
    • G01J1/22Photometry, e.g. photographic exposure meter by comparison with reference light or electric value provisionally void intensity of the measured or reference value being varied to equalise their effects at the detectors, e.g. by varying incidence angle using a variable element in the light-path, e.g. filter, polarising means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям дистанционного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности по поверхности объектов. Заявлен способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта, в котором формируют световой пучок широкополосного излучения, идущего от объекта, осуществляют спектральную фильтрацию этого пучка акустооптическим фильтром, фокусируют отфильтрованное излучение и формируют изображение объекта, регистрируют изображение объекта матричным приемником излучения, осуществляют цифровую обработку изображения. При этом на матричном приемнике излучения устанавливают мозаичный растр, состоящий из заданного числа различных светофильтров, выделяют одновременно спектральные каналы, число и максимумы которых соответствуют полосам пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра, посредством акустооптического фильтра, работающего в k-частотном режиме, где k – число полос пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра. Технический результат – возможность одновременной регистрации множества цифровых изображений в узких спектральных интервалах в пределах широкого диапазона длин волны электромагнитного излучения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологиям измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности по поверхности объектов и может быть использовано для бесконтактного контроля состояния этих объектов.
Известен способ измерения распределения температуры с использованием многоканальных оптических систем, формирующих изображения одновременно на нескольких длинах волн (А. Кэмпбелл, Измерение распределений температуры образцов, нагретых лазером, с помощью мультиспектральной изображающей радиометрии. // Ревью оф сайнтифик инструменты, 2008. В. 79. №015108. DOI: 10.1063/1.2827513).
Недостатками этого способа являются сложность юстировки, громоздкость и высокая стоимость реализации подобных схем, кроме того, небольшое количество регистрируемых спектральных точек ограничивает точность вычисления температуры.
Известен способ бесконтактного измерения температуры и излучательной способности объекта на основе спектрально-яркостной пирометрии объектов с неоднородной температурой поверхности (Патент RU 2616937, приоритет от 17.06.2015 г., МПК G01J 5/50).
Недостатком этого способа является то, что он предполагает постоянство излучательной способности по исследуемой поверхности и требует одновременной регистрации спектрального изображения и спектра ее излучения.
Наиболее близким к предложенному является способ измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности образцов, основанный на узкополосной фильтрации излучения при помощи акустооптического (АО) перестраиваемого фильтра изображений (А.С. Мачихин, П.В. Зинин, А.В. Шурыгин, Д.Д. Хохлов. Изображающая система на основе двойного акустооптического перестраиваемого фильтра для измерения распределения высокой температуры. // Оптикс леттерс, 2016. В. 41 №5. С. 901-904. DOI: 10.1364/OL.41.000901). Последовательная перестройка фильтра позволяет зарегистрировать цифровые изображения во всех требуемых спектральных интервалах. По этим изображениям в каждом пикселе численными методами получают спектр отражения объекта и далее с помощью двухпараметрической подгонки определяют значение температуры и излучательной способности.
Недостатком этого способа является необходимость спектральной перестройки и, как следствие, неодновременная регистрация спектральных изображений, что ограничивает применение этого способа для анализа быстропротекающих процессов и движущихся объектов.
Технической задачей изобретения является обеспечение одновременной регистрацию множества узкополосных спектральных изображений без механической или электронной спектральной перестройки.
Технический результат заключается в одновременной регистрации множества цифровых изображений в узких спектральных интервалах в пределах широкого диапазона длин волн.
Это достигается тем, что применяется способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта, в котором формируют световой пучок широкополосного излучения, идущего от объекта, осуществляют спектральную фильтрацию этого пучка акустооптическим фильтром, фокусируют отфильтрованное излучение и формируют изображение объекта, регистрируют изображение объекта матричным приемником излучения, осуществляют цифровую обработку изображения, снабжают мозаичным растром, состоящим из заданного числа различных спектральных светофильтров, который устанавливают на матричном приемнике излучения, выделяют спектральные каналы, число и максимумы которых соответствуют полосам пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра, посредством акустооптического фильтра, работающего в k-частотном режиме, где k - число полос пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором показана структурная схема устройства, реализующего способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта.
Структурная схема содержит исследуемый объект 1, оптически связанные и расположенные последовательно элементы: входную оптическую систему 2, АО фильтр-полихроматор 3, выходную оптическую систему 4, матричный приемник излучения 5 с мозаичным растром.
Устройство, реализующее способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта, работает следующим образом.
Исследуемый объект 1 устанавливают в предметной плоскости входной оптической системы 2, формирующей световой пучок широкополосного излучения, идущего от исследуемого объекта 1. Задают частот ультразвука, где N - целое число, N≥1, подаваемых на АО ячейку фильтра-полихроматора 3 и соответствующих требуемым длинам волны света. На выходе АО фильтра-полихроматора 3 появляются N световых одинаково поляризованных пучков. Все эти пучки одновременно фокусируются выходной оптической системой 4 на один матричный приемник излучения 5, формируя на нем N спектральных изображений. Посредством установленного на матричном приемнике излучения 5 мозаичного растра, состоящего из N спектральных светофильтров, одновременно регистрируют N спектральных изображений. Далее для получения пространственного распределения температуры и излучательной способности по поверхности объекта все эти спектральные изображения подвергаются совместной цифровой обработке.
В качестве АО фильтра-полихроматора 3 используется АО перестраиваемый фильтр, работающий в геометрии анизотропной дифракции в режиме многочастотной генерации, выделяющий из поступающего на его вход излучения набор заданных выбранным растром узких спектральных интервалов и одно направление поляризации. Количество элементов растра и их спектры пропускания должны выбираться заранее с учетом решаемой задачи, прежде всего, требуемого диапазона и точности измерения температуры.
В ходе предварительной оптимизации системы длины волн, выделяемые АО фильтром-полихроматором 3, могут индивидуально подстраиваться, каждая в пределах пропускания соответствующего светофильтра растра, для получения максимального парциального сигнала или минимизации фоновой засветки и других помех.
В альтернативной реализации способа в качестве матричного приемника излучения используется цветной (RGB) сенсор, а АО фильтр-полихроматор работает в трехчастотном режиме.
Дополнительно в альтернативной реализации способа АО фильтр работает в одночастотном режиме и перестраивается по спектру, последовательно выделяя за время экспонирования матричного приемника излучения спектральные компоненты, число и положение максимумов пропускания которых соответствует полосам пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра.
Отличием изобретения является то, что в качестве матричного приемника излучения используется монохромный матричный приемник излучения с установленным на нем мозаичным растром, состоящим из N спектральных светофильтров, а АО фильтр-полихроматор работает не только в одночастотном, а и в многочастотном (полихроматическом) режиме, выделяя одновременно N спектральных каналов, максимумы пропускания которых попадают в полосы пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра. Это позволяет исключить необходимость последовательной спектральной перестройки АО фильтра-полихроматора. В результате устройство на основе предлагаемого способа отличается высокой скоростью регистрации, определяемой только временем экспонирования приемника излучения, компактностью, высоким спектральным разрешением, отсутствием подвижных элементов. При этом пространственное разрешение устройства определяется числом спектральных каналов используемого мозаичного растра.
Использование изобретения позволяет определять пространственное распределение температуры и излучательной способности по поверхности объектов без механического или спектрального сканирования за счет одновременной регистрации множества цифровых изображений в узких спектральных интервалах в пределах широкого диапазона длин волн.

Claims (1)

  1. Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта, заключающийся в формировании светового пучка широкополосного излучения, идущего от объекта, спектральной фильтрации этого пучка акустооптическим фильтром, фокусировании отфильтрованного излучения и формировании изображения объекта, регистрации изображения объекта матричным приемником излучения, цифровой обработке изображения, отличающийся тем, что снабжают мозаичным растром, состоящим из заданного числа различных спектральных светофильтров, который устанавливают на матричном приемнике излучения, выделяют спектральные каналы, число и максимумы которых соответствуют полосам пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра, посредством акустооптического фильтра, работающего в k-частотном режиме, где k - число полос пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра.
RU2019125038A 2019-08-07 2019-08-07 Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта RU2715089C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125038A RU2715089C1 (ru) 2019-08-07 2019-08-07 Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125038A RU2715089C1 (ru) 2019-08-07 2019-08-07 Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715089C1 true RU2715089C1 (ru) 2020-02-25

Family

ID=69630926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125038A RU2715089C1 (ru) 2019-08-07 2019-08-07 Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715089C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5739327A (en) * 1980-06-26 1982-03-04 Mi Radeiotekunikesukii I Thermovision pyrometer for remote-controlled measurement of temperature of object to be measured
US5109277A (en) * 1990-06-20 1992-04-28 Quadtek, Inc. System for generating temperature images with corresponding absolute temperature values
UA44416U (ru) * 2009-01-20 2009-10-12 Одесский Национальный Университет Имени И.И.Мечникова Способ определения локальной яркостной температуры в отдельных точках нагретого тела и распределения яркостной температуры по поверхности нагретого тела
RU2616937C2 (ru) * 2015-06-17 2017-04-18 Игорь Павлович Гуляев Способ спектрально-яркостной пирометрии объектов с неоднородной температурой поверхности
RU2660765C1 (ru) * 2017-02-14 2018-07-09 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ бесконтактного измерения температуры in situ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5739327A (en) * 1980-06-26 1982-03-04 Mi Radeiotekunikesukii I Thermovision pyrometer for remote-controlled measurement of temperature of object to be measured
US5109277A (en) * 1990-06-20 1992-04-28 Quadtek, Inc. System for generating temperature images with corresponding absolute temperature values
UA44416U (ru) * 2009-01-20 2009-10-12 Одесский Национальный Университет Имени И.И.Мечникова Способ определения локальной яркостной температуры в отдельных точках нагретого тела и распределения яркостной температуры по поверхности нагретого тела
RU2616937C2 (ru) * 2015-06-17 2017-04-18 Игорь Павлович Гуляев Способ спектрально-яркостной пирометрии объектов с неоднородной температурой поверхности
RU2660765C1 (ru) * 2017-02-14 2018-07-09 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ бесконтактного измерения температуры in situ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.С. Мачихин, П.В. Зинин, А.В. Шурыгин, Д.Д. Хохлов. Изображающая система на основе двойного акустооптического перестраиваемого фильтра для измерения распределения высокой температуры. // Оптикс леттерс, 2016. В. 41 5. С. 901-904. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7483147B2 (en) Apparatus and method for measuring thickness and profile of transparent thin film using white-light interferometer
Cao et al. A prism-mask system for multispectral video acquisition
AU731476B2 (en) Multi-spectral two-dimensional imaging spectrometer
WO2019027744A1 (en) RECOVERY METROLOGY USING MULTIPLE PARAMETER CONFIGURATIONS
EP3161437B1 (en) Measuring polarisation
KR101632067B1 (ko) 초분광 이미징 시스템
CN109856058B (zh) 一种高分辨率实时偏振光谱分析装置及方法
CN110207824A (zh) 基于高光谱图像采集的纺织品颜色测量系统及方法
US20180084231A1 (en) Machine vision spectral imaging
JP2022165355A (ja) 撮像装置
EP3327411B1 (en) Optical system
RU2715089C1 (ru) Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объекта
US11012643B2 (en) System and method for spectral imaging
CN113108908B (zh) 一种宽波段成像传感器的相对光谱响应测量装置及方法
WO2020187567A1 (de) VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINER KORREKTURGRÖßENFUNKTION UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINES FREQUENZKORRIGIERTEN HYPERSPEKTRALBILDES
JPH10509508A (ja) 干渉法スペクトル画像処理を用いる薄膜厚マップ測定方法
RU2713567C1 (ru) Способ регистрации мультиспектрального цифрового голографического изображения
RU2721097C1 (ru) Способ бесконтактного измерения пространственного распределения температуры и излучательной способности объектов без сканирования
JP2012138652A (ja) チューナブルフィルタカメラ及びスキャン装置
RU2820544C1 (ru) Способ калибровки пространственной спектральной чувствительности мультиспектральной камеры
US11867615B2 (en) Field calibration for near real-time Fabry Perot spectral measurements
Lu et al. Hyperspectral Microscope With Tunable Light Source
RU2779967C1 (ru) Способ получения пространственно-спектральных характеристик оптического излучения со спектральным сканированием
RU2786365C1 (ru) Способ воспроизведения цвета на основе полихроматической акустооптической фильтрации широкополосного излучения
US20250076189A1 (en) Method and apparatus for spectral imaging