SU1732189A1 - Temperature determining method - Google Patents
Temperature determining method Download PDFInfo
- Publication number
- SU1732189A1 SU1732189A1 SU894654091A SU4654091A SU1732189A1 SU 1732189 A1 SU1732189 A1 SU 1732189A1 SU 894654091 A SU894654091 A SU 894654091A SU 4654091 A SU4654091 A SU 4654091A SU 1732189 A1 SU1732189 A1 SU 1732189A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- intensity
- sample
- temperature
- luminescence
- radiation
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
Использование дистанционное измерение температуры Сущность изобретени : монохроматическим излучением возбуждают люминесценцию образца в антистоксовой области. Одновременно регистрируют интегральную интенсивность люминесценции и интенсивность излучени , рассе нного образцом. По величине отношени этих интенсив- ностей определ ют температуру объекта , в тепловом контакте с которым установлен образец, 2 ил„Using remote temperature measurement The essence of the invention: monochromatic radiation excites the luminescence of the sample in the anti-Stokes region. At the same time, the integral luminescence intensity and the intensity of the radiation scattered by the sample are recorded. According to the magnitude of the ratio of these intensities, the temperature of the object is determined, in thermal contact with which a sample is installed, 2 or 3
Description
Изобретение относитс к термометрии и может быть использовано в различных област х науки и техники дл дистанционного измерени температурыThe invention relates to thermometry and can be used in various fields of science and technology for remote temperature measurement.
Известен способ измерени температуры объекта по отношению последовательно измеренных интенсивностей линии излучени термочувствительного материала, приведенного в контакт с объектом измерени и облучаемого попеременно светом., с одной и другой длиной волны. Интенсивность люминесценции измен етс пропорционально температуре при возбуждении светом с первой длиной волны и обратно пропорционально температуре при возбуждении светом с другой длиной волны. Измер ют интенсивность указанной линии -люминесценции в течение последовательных периодов освещени первым и вторым лучом, вычисл ют отношение последовательно измеренных интенсив- iA known method for measuring the temperature of an object with respect to the successively measured intensities of the radiation line of a thermosensitive material brought into contact with the object of measurement and irradiated alternately with light with one and another wavelength. The luminescence intensity varies in proportion to the temperature when excited with light of the first wavelength and inversely proportional to the temperature when excited with light of a different wavelength. The intensity of the indicated luminescence line is measured during successive periods of illumination by the first and second beams, the ratio of the successively measured intensities is calculated i
ностей и по нему суд т о температуре объекта.and judged by it the temperature of the object.
Увеличение интенсивности люминесценции с температурой при возбуждении образца светом с определенной длиной волны подобно закономерности изменени интенсивности люминесценции при антистоксовом возбуждении, Но процедура выбора вещества и возбуждающего света с подход щими длинами волн в способе не оговариваетс .An increase in the luminescence intensity with temperature when a sample is excited with light of a certain wavelength is similar to the pattern of changes in the luminescence intensity during anti-Stokes excitation, but the procedure for selecting a substance and exciting light with suitable wavelengths is not specified in the method.
Известно свойство температурной зависимости интенсивности люминесценции образца при антистоксовом возбуждении, которое может быть использовано дл измерени температуры ,.The property of the temperature dependence of the luminescence intensity of a sample under anti-Stokes excitation, which can be used to measure temperature, is known.
Недостатком способа измерени температуры на основе использовани указанного свойства вл етс вли ние на результат измерени нестабильноеа сThe disadvantage of the method of measuring temperature based on the use of this property is the effect on the measurement result of unstable measurement.
аbut
tvStvS
ОС 00OS 00
тей оптического тракта. Изменени окружающей среды, привод щие к изменению излучателей способности тела и поглощени промежуточной среды, могут вносить значительные погрешности в результаты измерений.tei optical path. Changes in the environment, leading to changes in the emitters of the body's ability and absorption of the intermediate medium, can introduce significant errors in the measurement results.
Целью изобретени вл етс повышение точности за счет устранени вли ни на результат измерений нестабильное тей оптического тракта„The aim of the invention is to improve the accuracy by eliminating the influence on the measurement result of an unstable optical path.
Поставленна цель достигаетс тем, что согласно способу измерени температуры объекта, заключающемус в регистрации интенсивности излучени люминесцирующего образца при антистоксовом возбуждении, одновременна регистрируют на частоте возбуждающего излучени и интенсивность излучени , рассе нного образцом, а искомую температуру определ ют по величине отношени интегральной интенсивности люминесценции к интенсивности рассе нного излучени This goal is achieved in that according to the method of measuring the temperature of an object, consisting in recording the radiation intensity of a luminescent sample under anti-Stokes excitation, simultaneously recorded at the frequency of the exciting radiation and the intensity of the radiation scattered by the sample, and the desired temperature is determined by scattered radiation
Повышение точности достигаетс за счет устранени вли ни на результат измерени нестабильностей оптического тракта, чтЧэ важно при использовании предложени дл дистанционного измерени температуры,,Increased accuracy is achieved by eliminating the effect on the measurement result of optical path instabilities, which is important when using the proposal for remote temperature measurement,
На фигр 1 представлена схема опыта при лазерном возбуждении люминесценции образца, измерении ее интегральной интенсивности и интенсивности излучени на частоте возбуждающего света, рассе нного образцом; на фиг 2 - температурные зависимости„Fig. 1 shows the experimental setup for the laser excitation of the luminescence of a sample, the measurement of its integrated intensity and the intensity of radiation at the frequency of the exciting light scattered by the sample; Fig 2 - temperature dependences „
Прин ты следующие обозначени : люминесцентный образец 1, объект 2 измерени температуры, источник 3 возбуждени люминесценции, 1АЮМ - интегральна интенсивность люминесценции образца, I «ас интенсивность света, рассе нного образцом на частоте возбуждающего излучени , Ф$, Ф2оптические фильтры, Д, Д .- детекторы излучени , в - частота света, возбуждающего люминесценцию.The following notation is taken: luminescent sample 1, temperature measurement object 2, luminescence excitation source 3, 1AUM — integrated luminescence intensity of the sample, I & - radiation detectors; in - the frequency of light that excites luminescence.
На фиг о 2 изображены температурные зависимости отношени интегральной интенсивности люминесценции соединени уранила DO Cl -DipH к тенсивности излучени на частоте возбуждающего света, рассе нного образцом , при двух значени х частоты 3$ : крива I получена дл ь 19436 крива II -дл Зь 19201 ,Fig. 2 shows the temperature dependences of the ratio of the integral luminescence intensity of the uranyl compound DO Cl-DipH to the intensity of radiation at the frequency of the exciting light scattered by the sample, with two values of the frequency 3 $: curve I was obtained for 19436 curve II - Hz 19201,
Дл удобства изображени (Кривых значени отношени интенсивйостей приведены в логарифмическом масштабеFor convenience of image (Curve intensity ratio values are given on a logarithmic scale
, ,
73218947321894
Способ осуществл етс следующим образом,The method is carried out as follows.
В качестве люминесцирующего образца берут соединение уранила A uranyl compound is taken as the luminescent sample.
10ten
(5(five
2020
2525
30thirty
4040
4S4S
DipH2 (частота чисто электронного перехода в спектре люминесценции этого соединени 19754 ). Прессуют таблетку этого вещества прессом КЗФ (усилие 4 т) о Прессованную таблетку привод т в тепловой контакт с объектом измерени и помещают перед детектором излучени (Д) Облучают образец светом аргонового лазераЦ,А-120 часто- той }в 19436 (514,5 нм). Между образцом и детектором став т светофильтр ЛС-11 {толщина 5 мм). Фильтр марки ОС-11 имеет спектральную кривую коэффициента пропускани , позвол ющую исключить из интегрального свечени образца при антистоксовом селективном возбуждении саму возбуждающую лазерную линию Измер ют детектором Д интегральную интенсивность люминесценции образца 1ЛЮАЛ 9,23 отн,ед0 Одновременно с помощью второго детектора (Д2) и интерференционного фильтра DSIF 510 (Carl Zeiss Jena) регистрируют на частоте возбуждающего света интенсивность излучени , рассе нного образ- цом, IpQC 21,4 отн0ед0 Полоса пропускани фильтра 10 нмо Вычисл ютDipH2 (the frequency of the purely electronic transition in the luminescence spectrum of this compound is 19754). A tablet of this substance is pressed with a CZF press (force of 4 tons). The pressed tablet is brought into thermal contact with the object of measurement and placed in front of the radiation detector (D). The sample is irradiated with light of an argon laser, A-120 frequency} in 19436 ). An LS-11 light filter {thickness 5 mm) is placed between the sample and the detector. The OC-11 filter has a spectral transmittance curve, which excludes the exciting laser line itself from the integrated luminescence of the sample under anti-Stokes selective excitation. The integral luminescence intensity of the sample is 1LUAL 9.23 rel, unit 0 at the same time the DSIF 510 interference filter (Carl Zeiss Jena) is recorded at the frequency of the exciting light by the intensity of the radiation scattered by the sample, IpQC 21.4 relative0 The filter bandwidth 10 nm Calculate
T-Afi# 0,43 и по градуировочной xpqcT-Afi # 0,43 and by calibration xpqc
35 кривой определ ют температуру объекта Т 304 + 4 К.The curve 35 determines the temperature of the object T 304 + 4 K.
В качестве детекторов Д ,, и Д 2 используют ФЭУ-36 с цифровым вольтмет- { ром оAs detectors D ,, and D 2 use FEU-36 with a digital voltmeter- {r o
Регистраци интенсивности рассе нного излучени одновременно с интенсивностью антистоксовой люминесценции и определение температуры по их отношению позвол ют устранить вли ние на результат измерений нестабильностей оптического тракта и повысить за счет этого точность измерений при определении температуры.Registration of the intensity of scattered radiation simultaneously with the intensity of anti-Stokes luminescence and the determination of temperature by their ratio eliminate the effect on the measurement result of the instabilities of the optical path and thereby increase the measurement accuracy in determining the temperature.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894654091A SU1732189A1 (en) | 1989-01-09 | 1989-01-09 | Temperature determining method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894654091A SU1732189A1 (en) | 1989-01-09 | 1989-01-09 | Temperature determining method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1732189A1 true SU1732189A1 (en) | 1992-05-07 |
Family
ID=21430350
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU894654091A SU1732189A1 (en) | 1989-01-09 | 1989-01-09 | Temperature determining method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1732189A1 (en) |
-
1989
- 1989-01-09 SU SU894654091A patent/SU1732189A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Патент US № 4729668, кл0 G 01 К 11/20, 19880 2„ Чукова ЮоП Антистоксова люминесценци и новые возможности ее применени , М„, Сов,Радио, 1980, стр, 76-80„ * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2847899A (en) | Method of and apparatus for spectrochemical analysis | |
JPH022097B2 (en) | ||
KR930702670A (en) | Self-compensating fiber optic chemical sensors and other chemical sensors | |
US20130218479A1 (en) | Time-resolved spectroscopy system and methods for multiple-species analysis in fluorescence and cavity-ringdown applications | |
JPH0663841B2 (en) | Device and method for measuring fluorescence characteristics of sample | |
JPS61116646A (en) | Fluorophotometer and method of measuring fluorescence | |
GB2170595A (en) | Temperature measurement | |
JPS6311135A (en) | Sensor apparatus used in measurement of fluorescent decay | |
JPH0915156A (en) | Spectroscopic measuring method and measuring device | |
JPS6335938B2 (en) | ||
JPS6446630A (en) | None-contact sampling method and apparatus for data for local decomposition type decision of density and temperature within measuring volume | |
EP0306337B1 (en) | Spectrophotometer | |
KR100367240B1 (en) | Fluorescence spectrum differential measurement method of substrate coating | |
SU1732189A1 (en) | Temperature determining method | |
JP3207882B2 (en) | Spectral fluorometer spectral correction method and spectral fluorometer with spectrum correction function | |
YU38192A (en) | GAS ANALYSIS PROCEDURE AND DEVICE | |
JP2001004460A (en) | Method and apparatus for measuring temperature and temperature-sensitive coating | |
JPS62278436A (en) | Fluorescence light measuring method and apparatus | |
JPS61116627A (en) | Fluorescence spectrophotometer | |
JP3102485B2 (en) | Spectrophotometer | |
Rose et al. | Application of an oscillating-mirror rapid-scanning spectrometer to simultaneous multi-element microwave plasma emission spectrometry | |
SU711441A1 (en) | Spectral method of determining the concentration of substances | |
JP2003156436A (en) | Infrared instrument for measuring combustion energy | |
EP0692091B1 (en) | Atomic absorption spectrophotometer | |
RU2715934C1 (en) | Analyzer for selective determination of volatile aromatic hydrocarbons |