способ измерения излучательной способности объекта по измеренной температуре

Классы МПК:G01J5/60 путем определения цветовой температуры 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Институт аэрокосмического приборостроения" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-04-30
публикация патента:

Изобретение относится к области пирометрии и радиометрии. Способ включает сбор и фокусирование теплового излучения, выделение N спектральных диапазонов, преобразование излучения в каждом спектральном диапазоне в электрический сигнал, их усиление и оцифровку, определение первых N-1 производных сигналов центрального спектрального диапазона по длине волны, измерение температуры и излучательной способности объекта по функциональному соотношению, связывающему выбранный сигнал и его производные. Технический результат - расширение круга анализируемых объектов при увеличении спектрального диапазона измерения излучательной способности по измеренной температуре. 4 з.п. ф-лы, 1 ил. способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

Формула изобретения

1. Способ измерения излучательной способности объекта по измеренной температуре, отличающийся тем, что осуществляют сбор и фокусирование теплового излучения, выделяют N спектральных диапазонов, преобразуют излучения в каждом спектральном диапазоне в электрические сигналы, проводят их усиление и оцифровку, определяют первые N-1 производные сигнала центрального спектрального диапазона по длине волны, измеряют температуру Т по функциональному соотношению, связывающему выбранный сигнал и его производные, и определяют излучательную способность объекта способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i, Т) в N спектральных диапазонах по соотношению способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где i изменяется от единицы до числа выбранных спектральных диапазонов, f (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i) - оцифрованное значение сигнала в выбранном диапазоне, с2 - постоянная Планка.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру Т измеряют по функциональному соотношению

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , i=1, 2, 3,

f(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2) - оцифрованное значение сигнала второго спектрального диапазона,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 - первые две производные сигнала второго спектрального диапазона по длине волны при выделенных трех спектральных диапазонах.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что температуру Т при способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2Тспособ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1200 mkm·K измеряют из соотношения

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру Т измеряют по функциональному соотношению

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , z=1, 2, 3, 4.

f(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2) - оцифрованное значение сигнала второго спектрального диапазона,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 - первые три производные сигнала второго спектрального диапазона по длине волны при выделенных четырех спектральных диапазонах.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что температуру Т при способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2Тспособ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1200 mkm·K измеряют из соотношения

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области пирометрии и радиометрии и может быть использовано для измерения температуры и излучательной способности объектов.

Известен способ определения температуры и излучательной способности (ЕПВ, № 0384, МПК G01J 5/60, опубл. 29.08.90 г.) в двух заданных коротковолновых диапазонах способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2 и способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 3способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 4 термоизлучающего объекта объема V. Данный способ состоит в измерении энергии способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 Е12, излучаемой объектом в первом диапазоне способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2, которая дает значение первого дифференциала R12=способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 E12/(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2-способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1)V, измерении энергии способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 Е34, излучаемой объектом во втором диапазоне длин волн способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 3способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , дает значение второго дифференциала R34=E 34/(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2-способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1)V, нахождении логарифмов logb(R 12) и logb(R34) как линейных комбинаций переменных log137 и 1/Т, где коэффициенты при этих переменных известны, и определении величин log137 и 1/Т из указанных линейных комбинаций.

Недостатком данного способа является то, что он реализуется только в ближнем ИК-диапазоне и для реализации способа необходимо знать данные о термоизлучающем объекте.

Известен способ пирометрических измерений (патент № 2255312, МПК G01J 5/60, опубл. 19.08.2003 г.), включающий измерение истинной температуры поверхности по величине яркостных температур не менее чем на трех длинах волн. Измеряя не менее трех компонент спектра, вычисляют логарифм произведения коэффициента спектральной излучательной способности на коэффициент пропускания промежуточной среды для каждой длины волны, при этом каждые три значения длин волн выбираются настолько близкими, что зависимость логарифма названного произведения от длины волны будет линейна.

Недостатком рассматриваемого способа пирометрических измерений является то, что он применим только для ближнего ИК-диапазона.

Известен способ (патент № 2086935, МПК G01J 5/60, опубл. 10.01.1994 г.) измерения температуры объектов по их собственному излучению с неизвестной излучающей способностью, включающий сбор и фокусирование излучения, выделение N спектральных диапазонов, преобразование излучения в каждом спектральном диапазоне в электрические сигналы, их усиление и формирование отношения, в электронном тракте введены две линейные комбинации из сигналов N спектральных диапазонов.

Недостатком данного способа является то, что он применим только для измерения температуры определенного класса серых тел, излучательная способность которых не зависит от длин волн излучения, что значительно уменьшает применимость этого способа.

Известен способ измерения излучательной способности объектов по измеренной температуре (RU 2162210, C1, G01J 5/50, 20.01.2001 г.), в котором реализованы пирометрические измерения на двух длинах волн (прототип).

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в расширении круга анализируемых объектов при увеличении спектрального диапазона измерения излучательной способности объектов по измеренной температуре.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения излучательной способности объекта по измеренной температуре осуществляют сбор и фокусирование теплового излучения, выделяют N спектральных диапазонов, преобразуют излучения в каждом спектральном диапазоне в электрические сигналы, проводят их усиление и оцифровку, определяют первые N-1 производные сигнала центрального спектрального диапазона по длине волны, измеряют температуру Т по функциональному соотношению, связывающему выбранный сигнал и его производные, и определяют излучательную способность объекта способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1, T) в N спектральных способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где i изменяется от единицы до числа выделенных спектральных диапазонов, f(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i) - оцифрованное значение сигнала в выбранном диапазоне, с2 - постоянная Планка.

Температуру Т измеряют по функциональному соотношению

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , здесь способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , i=1, 2, 3.

f(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2) - есть оцифрованное значение сигнала второго спектрального диапазона,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 - первые две производные сигнала второго спектрального диапазона по длине волны при выделенных трех спектральных диапазонах.

Температуру Т при способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2Тспособ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1200 мкм·K измеряют из соотношения

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Температуру Т измеряют по функциональному соотношению

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , здесь способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , i=1, 2, 3, 4.

f(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2) - есть оцифрованное значение сигнала второго спектрального диапазона,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 - первые три производные сигнала второго спектрального диапазона по длине волны при выделенных четырех спектральных диапазонах.

Температуру Т при способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2Тспособ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1200 мкм·K измеряют из соотношения

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

На чертеже представлена схема реализации предлагаемого способа измерения излучательной способности объекта по измеренной температуре.

Схема содержит приемную оптическую систему 1, образующую оптические спектральные каналы, N фотоприемных блоков 2.1, 2.2, 2.3, способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , образующих N каналов, и вычислительный блок 3, где происходит вся цифровая обработка сигналов, вычисление температуры и излучательной способности.

Предлагаемый способ измерения излучательной способности по измеренной температуре осуществляет сбор и фокусирование теплового излучения с помощью приемной оптической системы 1, выделение N спектральных диапазонов, преобразование излучения в каждом i-м спектральном диапазоне в электрический сигнал фотоприемными блоками 2.1, 2.2, 2.3, способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2N, усиление, оцифровку, определение первых N-1 производных сигнала центрального спектрального диапазона по длине волны в вычислительном блоке 3, где осуществляется измерение температуры по функциональному соотношению, связывающему выбранный сигнал и его производные, и по измеренной температуре измеряется излучательная способность объекта способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i, Т) в N спектральных диапазонах по соотношению

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i - длина волны i-го спектрального диапазона, i изменяется от единицы до числа выделенных спектральных диапазонов, f(способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i) - оцифрованное значение сигнала в i-ом спектральном диапазоне, с2 - постоянная Планка.

В общем случае для ИК диапазона способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Если для способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , Т) достаточна аппроксимация в виде способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , Т)=ехр[а0(Т)+а1(Т)способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ], то, продифференцировав выражение

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

дважды по способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 получим формулу для вычисления температуры. Для этой цели перепишем формулу в виде: способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Логарифм правой части хорошо аппроксимируется для любой температуры выражением способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , а значит способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Имея три спектральных канала можно вычислить коэффициенты ki, i=1, 2, 3. Введем обозначения: способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , i=1, 2, 3. Составим систему уравнений:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

Решение системы:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Производные по способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 вычисляются из соотношения способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 :

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

Возвращаясь к формуле

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

продифференцируем ее дважды и получим следующее выражение:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , здесь способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Для нахождения корня по методу Ньютона нужна еще производная

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Для вычисления температуры берется способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 =способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2, функции F(z), способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 вычисляются при способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 =способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2. Корень ищется по формуле способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

После того как найден корень z0 , температура вычисляется по формуле способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 . Первое приближение берется из соотношений:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Если способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2Тспособ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1200 мкм·K, то измерение температуры T реализуется по соотношению способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

После измерения температуры T излучательная способность объектов способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 i, Т) в каждом из трех выбранных спектральных диапазонов определяется соотношением способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

где Т - измеренная температура, i=1, 2, 3.

Если ln[способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 (способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , T)]=a0(Т)+а1(Т)способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 23829942(Т)способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2, то продифференцировав способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

трижды по способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 получим формулу для вычисления температуры. Для этой цели перепишем формулу в виде: способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Логарифм правой части хорошо аппроксимируется для любой температуры выражением способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , а значит способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Имея четыре спектральных канала можно вычислить коэффициенты ki, i=1, 2, 3, 4. Введем обозначения: способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , i=1, 2, 3, 4.

Составим систему уравнений:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Решение системы:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Производные по способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , вычисляются из соотношения:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Возвращаясь к соотношению

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

продифференцируем ее трижды, получим следующее выражение:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

где способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Для нахождения корня (Т) по методу Ньютона нужна еще производная: способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Для вычисления температуры берется способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 =способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2, функции F(z), способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 вычисляются при способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 =способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2. Корень ищется по формуле способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

После того как найден корень

z0 температура вычисляется по формуле: способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 . Первое приближение берется согласно соотношениям:

способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 , способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

Если способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 2Tспособ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 1200 мкм·K, то измерение температуры Т реализуется по соотношению способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 .

После измерения температуры Т излучательная способность объектов в каждом из четырех выбранных спектральных диапазонов определяется. соотношением способ измерения излучательной способности объекта по измеренной   температуре, патент № 2382994 ,

где Т - измеренная температура, i=1, 2, 3, 4.

Увеличение количества спектральных диапазонов позволяет точнее измерять температуру и излучательную способность. При изменении излучательной способности по квадратичному закону от длины волны, например для наиболее распространенного минерала на Земле - вода, лед - точность измерения температуры составляет 0.001 градуса, а точность измерения излучательной способности при этом улучшается от десяти до ста раз в зависимости от спектрального диапазона измерения.

Класс G01J5/60 путем определения цветовой температуры 

газовый датчик, использующий полосовые фильтры для измерения температуры источника -  патент 2499235 (20.11.2013)
способ неинвазивного оптического определения температуры среды -  патент 2489689 (10.08.2013)
пирометр спектрального отношения -  патент 2485458 (20.06.2013)
способ детектирования интенсивности излучения газообразной смеси продуктов реакции при помощи фотокамер, применение способа и предназначенное для этого устройство -  патент 2466364 (10.11.2012)
устройство для измерения температуры поверхности в области воздействия лазерного излучения -  патент 2466363 (10.11.2012)
способ бесконтактного измерения тепловых данных движущегося объекта -  патент 2421695 (20.06.2011)
способ теплового контроля движущихся нагретых тел -  патент 2418273 (10.05.2011)
способ дистанционного измерения температуры движущегося объекта -  патент 2396525 (10.08.2010)
способ измерения температуры в областях с ионизирующим излучением -  патент 2386113 (10.04.2010)
многоканальное устройство для измерения пирометрических характеристик -  патент 2366909 (10.09.2009)
Наверх