CZ2381U1 - Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles - Google Patents

Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles Download PDF

Info

Publication number
CZ2381U1
CZ2381U1 CZ19942729U CZ272994U CZ2381U1 CZ 2381 U1 CZ2381 U1 CZ 2381U1 CZ 19942729 U CZ19942729 U CZ 19942729U CZ 272994 U CZ272994 U CZ 272994U CZ 2381 U1 CZ2381 U1 CZ 2381U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
electromagnetic radiation
absorption
semiconductor
output
camera
Prior art date
Application number
CZ19942729U
Other languages
English (en)
Inventor
Jaromír Ing. Pech
Original Assignee
Jaromír Ing. Pech
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 Jaromír Ing. Pech filed Critical Jaromír Ing. Pech
Publication of CZ2381U1 publication Critical patent/CZ2381U1/cs

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

x>< < -Ό Γ 70 > Ο» co 2 C r5 λ 5 r°? > o c O Z. ΓΓ» N> .VI CO· Xv o o co» ' cc i σζ rc rx
Zamlžení k identifikaci ifvanťř-fb.Imei ·— ateéorbce
elektromagnetického záření povrchem téles
Technické řešení se týká zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles, obsahujícího polovodičovou kameru, připojenou k televiznímu monitoru pro sledování obrazu povrchu těles v oblasti elektromagnetického záření o vlnových délkách 300 - 1300 nm.
Doposud známá zařízení k identifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles, která jsou vybavená polovodičovou kamerou a televizním monitorem, využívají buď Širokopásmový zářič, zaměřený na prošetřovaný povrch tělesa v kombinaci se sadou selektivních filtrů, umísťovaných pro prošetřování záření o konkrétních vlnových r
«I délkách před objektiv kamery, nebo používají kameru jako # širokopásmovou s tím, že jednotlivé selektivní filtry jsou přesazovány před širokopásmový zářič, čímž vyčleňují příslušnou vlnovou délku záření před tím, než dopadne na prošetřovaný' povrch 'tělesa.
Společnou nevýhodou obou těchto řešeni je skutečnost, že širším při prošetřování absorbce e1ektromagftetického záření spektrálním pásmu je nutno provést, řadu pozorování, mezi nimiž jsou prováděny výměny příslušných selektivních filtrů. Tento postup je značně zdlouhavý pro velkou časovou náročnost spojenou s výměnou filtrů, ale i nákladný pro vysokou cenu potřebných selektivních filtrů.
Kromě toho, při zdiětění anomálie v povrchové absorbci prověřovaného tělesa·, je nutno i pro orientační určení kvantitativní hodnoty absorbce v tomto , blíže prošetřovaném místě, použít samostatný přístroj, který bývá tvořen zářičem, fokusovaným na prošetřované místo a fotoelementem, jehož výstupní signál je potom nepřímo úměrný absorbci prošetřovaného místa. Což je další nevýhoda známého stavu techniky. podstata vynálezu
Uvedené nedostatky značnou měrou odstraňuje zařízení
k i den
kamery, polovodičové kamery je s prvním vstupem spojen televizního monitoru
Využitím polovodičového zdroje elektromagnetického záření se dosáhne kromě jiného i značného zjednodušení zařízení, poněvadž zcela odpadá nutnost použití zmíněných selektivních filtrů. Na výstup polovodičové kamery připojeným měřidlem lze snadno z úrovně videosignálu usoudit na velikost absorbce konkrétního prošetřovaného místa povrchu tělesa.
Jeví se výhodné s ohledem na sledování anomálií v absorbci povrchu tělesa a jejich bližší prošetření, když polovodičová kamera je opatřena transfokátorem.
Pro rychlé získání komplexního obrazu o obsorbci elektromagnetického záření povrchem tělesa v co nejširším prošetřovaném pásmu se jeví výhodné, když mezi výstup napájecího zdroje a polovodičový zdroj elektromagnetického záření je zapojen přepínač, na který je připojen alespoň celém jeden další polovodičový zdroj elektromagnetického záření. Lze tak velmi rychle změnit vlnovou délku elektromagnetického záření dopadajícího na prošetřovaný povrch . tělesa a tak získat v ' krátkém čase "komPiexní obraz o absorbci elektromagnetického záření povrchem tělesa prošetřovaném spektrálním pásmu-
Pro usnadnění měření a s ohledem na dokonalejší s dal š í m v stu pem t. e 1 e v i z n í ho vyhodnocování se jeví výhodné, Hdyž s výstupem polovodičové kamery je spojen jednak vstup videorekordéru, jehož vystup je spojen s dalším vstupem televizního monitoru, jednak vstup počítače, jehož výstup je spojen monitoru. S o h 1 edem n a pořízení 2 <=* znamč se jeví účelné, když ,-ýstupem po 1 ovodičové kamery je spojen v s t u p v i d e o p r i n t. e r u, 4
Pro zjednodušené odčítání hodnot se jeví výhodné, když výstup polovodičové kamery je spojen se vstupem integračního členu, jehož výstup je spojen s měřidlem. Přchipri obrázků, na.....v.ý.k.rase
Technické řešení bude blíže objasněno pomocí výkresu, na kterém schematicky znázorňuje obr. 1 principielní provedení zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles a obr. 2 zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles opatřené více polovodičovými zdroji elektromagnetického záření, videorekord,.érem, počítačem a videoprintrem. Příklady provedení technického řešeni
Jak je patrné z obr. i, zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem téles obsahuje polovodičovou kameru μΓ k televiznímu monitoru 5, s tím, že výstup napájecího zdroje & je spojen s alespoň jedním polovodičovým zdrojem ^ elektromagnetického záření a napájecím vstupem polovodičové kamery 2, zaměřené na prověřovaný povrch tělesa i, Přičemž výstup polovodičové kamery 2 je spojen s prvým vstupem televizního monitoru 3. Výstup polovodičové kamer > — je přitom spojen se vstupem integračního členu .&·’ jehc.*· je spojen s měřidlem 2 LI provedení podle obr. je zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles doplněno ‘ o další polovodičové zdroje S elektromagnetického záření, transformátor 12» videorekordér 2, počítač 1£) a videoprinter 13. Výstup napájecího zdroje 4. je spojen jednak s napájecím vstupem polovodičové kamery 2» jednak se vstupem přepínače 11, jehož prvý výstup je spojen s plovodičovým zdrojem 3 elektromagnetického záření a další výstupy jsou spojeny s dalšími polovodičovými zdroji S elektromagnetického záření . Záření z polovodičového zdroje 3 elektromagnetického záření, respektive z dalších polovodičových zdrojů £ elektromagnetického záření dopadá na prošetřovaný povrch tělesa 1, od něhož se odráží do kamery 2 vybavené transfokétorem 12» jejíž výstup je spojen & prvým vstupem televizního monitoru 3. Výstup polovodičově kamery 2 je rovněž spojen přes integrační člen 3 s měřidlem Z a se vstupem, videorekordéru 2, počítače JjQ a videoprinteru 13. Výstup videorekordéru 2» který umožňuje v analogické formě uchovat obraz absorbce elektromagnetického záření povrchem tělesa JL*. je spojen s dalším vstupem televizního monitoru 5. S tímto dalším vstupem televizního monitoru 5 je rovněž spojen výstup počítače 1£>, který umožňuje po digitalizaci uchovat v paměti údaje o absorbci elektromagnetického záření povrchem tělesa 1» dále umožňuje další manipulaci, s těmito údaji ve smyslu srovnání s výsledky předchozích měření, provádění zprůměrování výsledků, výpočty korelací a podobně. o ahsorbce lze případně absorbc i
Zařízení k 'identifikaci a kvantifikaci elektromagnetického záření povrchem tělesa uplatnit všude tam, kde je třeba rychle ověřit, alespoň informativně kvantifikovat elektromagnetického záření povrchem tělesa nebo vyhodnotit dílčí anomálie této absorbce, ať už z hlediska prostorového nebo spektrálního, např. při kontrole nánosu ochranných znakd, nanášených na tiskoviny a podobně. 8 - 5. Zařízeni k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického zářeni povrchem těles podle nároku 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, vyznačující se tím, že výstup polovodičové kamery <2) je spojen se vstupem počítače (10), jehož výstup je spojen s dalším vstupem televizního monitoru (5). 6. Zařízeni'· k identifikaci a; kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles podle nároku 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5, vyznačující se tím, že s výstupem polovodičové kamery (2) je spojen vstup videoprinteru (13). 7. Zařízeni podle kteréhokoliv z nároků i e* ^vyznačující- Be tím, že výstup polovodičové kamery (2) je spojen se vstupem integračního členu (6), jehož výstup je spojen s měřidlem <7>.

Claims (4)

  1. nárok y r -Τ'"" -o “0 f- > 0> </> 55 O } — / Z > N Ó 5 O 50 ro . co >4. σ to -c o l/x 1 o~. r~ <Z>' O rc Hj-R A N U *- rx i. - Zařízení k ‘ identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles-i obsahující polovodičovou kameru, připojenou k televiznímu monitoru pro sledování obrazu povrchu těles v oblasti elektromagnetického záření o vlnových délkách 300 - 1300 nm , vyznačující se tím, Že výstup napájecího zdroje ¢4) je spojen alespoh s jedním polovodičovým zdrojem ¢3) elektromagnetického záření a napájecím vstupem polovodičové kamery (2), zaměřené na prověřovaný povrch tělesa <i>, přičemž výstup polovodičové kamery <2> je spojen s prvním vstupem televizního monitoru (5).
  2. 2. Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles podle nároku i, vyznačující se tím, Se polovodičová kamera <2) je opatřena transfokátorem <12>,
  3. 3« Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce·· elektromagnetického záření povrchem těles podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, Se mezi výstup napájecího zdroje (4) a polovodičový zdroj (3) elektromagnetického záření je zapojen přepínač <11), na který je připojen alespoň jeden další polovodičový zdroj <8) elektromagnetického záření.
  4. 4. Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření podle nároku 1 nebo 2 nebo 3, vyznačující se tím, Se s výstupem polovodičové kamery (2) je spojen vstup videorekordéru (9), jehož výstup je spojen s d a 1 ě í m vs tupem te1ev i zní ho monitoru
CZ19942729U 1992-01-30 1992-01-30 Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles CZ2381U1 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS92267A CZ26792A3 (cs) 1992-01-30 1992-01-30 /Zařízení k identifikaci a měření absorbce elektromagnetického záření povrchem těles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2381U1 true CZ2381U1 (cs) 1994-09-15

Family

ID=5334508

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS92267A CZ26792A3 (cs) 1992-01-30 1992-01-30 /Zařízení k identifikaci a měření absorbce elektromagnetického záření povrchem těles
CZ19942729U CZ2381U1 (cs) 1992-01-30 1992-01-30 Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS92267A CZ26792A3 (cs) 1992-01-30 1992-01-30 /Zařízení k identifikaci a měření absorbce elektromagnetického záření povrchem těles

Country Status (1)

Country Link
CZ (2) CZ26792A3 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CZ26792A3 (cs) 1993-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60307014T2 (de) Detektion von Defekten in Erdgaspipelines
EP2514193B1 (de) Verfahren zur visualisierung von ortsaufgelösten messergebnissen und korrespondierende messanordnung
US20150148630A1 (en) Method and device for detecting fluorescence radiation
Yoon et al. First experience in clinical application of hyperspectral endoscopy for evaluation of colonic polyps
Srivastav et al. Optical and NIR observations of the nearby type Ia supernova SN 2014J
Sheppard et al. The adaptation of a 360° camera utilising an alternate light source (ALS) for the detection of biological fluids at crime scenes
JPH11211668A (ja) 欠陥検査方法および欠陥検査装置
CN101458300A (zh) 一种电路放电检测系统
Luukanen et al. Active millimeter-wave video rate imaging with a staring 120-element microbolometer array
CN106066310A (zh) 一种气溶胶相函数观测系统及其观测方法
CN201355386Y (zh) 一种电路放电检测装置
CZ2381U1 (cs) Zařízení k identifikaci a kvantifikaci absorbce elektromagnetického záření povrchem těles
Dai et al. Go long, go deep: Finding optical jet breaks for Swift-era GRBs with the LBT
DE3204146A1 (de) Verfahren zur messung der zusammensetzung und oertlichen konzentration von stoffen an oberflaechen
CN110031100A (zh) 一种多维度短波红外光谱成像检测装置
WO2004047609A2 (en) A method and a system for establishing a quantity measure for joint destruction
Lock et al. Measurement of the nonuniformity of first responder thermal imaging cameras
JP2004340583A (ja) X線測定装置
Loe et al. Hyperspectral imaging polarimeter design and calibration
di Serego Alighieri Line and continuum imaging.
RU2312326C1 (ru) Спектральный лазерный флуоресцентный микроскоп
CN108918480A (zh) 一种便携式叶面雾滴大小与覆盖度的测量装置和方法
Burke et al. Calibration of the LSST instrumental and atmospheric photometric passbands
Ruiz et al. Quantitative Fluorescence Imaging with SI-Traceable Radiance: Radiometric Fluorescence Characterization with a Calibrated Solid-State Emitter
Carlson et al. Wide‐field color imaging of scatter‐based tissue contrast using both high spatial frequency illumination and cross‐polarization gating