光谱仪自动校准测试辅助装置制造方法及图纸

技术编号:30995392 阅读:12 留言:0更新日期:2021-11-25 21:51
本实用新型专利技术公开了一种光谱仪自动校准测试辅助装置,包括电机,电机的出力轴上安装减速器,减速器的输出轴上安装主动齿轮,主动齿轮与传动齿轮、被动齿轮啮合,被动齿轮上安装角度传感器,传动齿轮固定安装在传动支撑轴的上部,传动支撑轴的底部与固定在支座上的轴承可旋转地连接,传动支撑轴的顶部固定安装旋转台,旋转台的中心设有安装座,两个红外传感器对称地设于安装座两侧,电机、减速器、角度传感器和红外传感器与控制器连接,两个红外传感器的轴线与安装在安装座上的光谱仪的轴线互相平行。本实用新型专利技术实现了光谱仪的准确校准,确保了对测试目标进行测试的顺利完成,省时省力,工作效率高。工作效率高。工作效率高。

【技术实现步骤摘要】
光谱仪自动校准测试辅助装置


[0001]本技术涉及一种可控旋转设备,具体地说,是涉及一种用于光谱仪自动校准与测试的辅助装置。

技术介绍

[0002]光谱仪在进行火焰测试之前,需要先对光谱仪进行校准,且在不同时间段进行测试时,需要分别重新进行校准。常规的校准做法是将光谱仪依次对准低温黑体、高温黑体进行光谱数据测量并记录,然后将此实际测量得到的光谱数据与低温黑体、高温黑体的标准光谱数据进行对比,从而完成校准,以确保后面光谱仪在对测试目标(火焰)采集光谱数据的准确性。进一步来说,在实际校准时,通常将光谱仪安装在一个可以手动调整转动角度的平台上,这样在进行校准时,通过手动方式转动平台来使光谱仪对准黑体。从实际实施中可以发现,这种手动调整光谱仪转动角度的做法费时费力,工作效率低下,光谱仪的对准准确性低,无法保证光谱仪的准确校准,进而无法确保后面对测试目标测试的顺利完成。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种光谱仪自动校准测试辅助装置,其实现了光谱仪的准确校准,确保了对测试目标进行测试的顺利完成,省时省力,工作效率高。
[0004]为了实现上述目的,本技术采用了以下技术方案:
[0005]一种光谱仪自动校准测试辅助装置,其特征在于:它包括电机,电机的出力轴上安装减速器,减速器的输出轴上安装主动齿轮,主动齿轮与传动齿轮、被动齿轮啮合,被动齿轮上安装角度传感器,传动齿轮固定安装在传动支撑轴的上部,传动支撑轴的底部与固定在支座上的轴承可旋转地连接,传动支撑轴的顶部固定安装旋转台,旋转台的中心设有安装座,两个红外传感器对称地设于安装座两侧,电机、减速器、角度传感器和红外传感器与控制器连接,其中,两个红外传感器的轴线与安装在安装座上的光谱仪的轴线互相平行。
[0006]本技术的优点是:
[0007]本技术实现了光谱仪在校准过程中对低、高温黑体的准确对准,确保了对测试目标进行测试的顺利完成,省时省力,提高了工作效率,适于推广。
附图说明
[0008]图1是本技术光谱仪自动校准测试辅助装置一较佳实施例的组成示意图。
[0009]图2是本技术光谱仪自动校准测试辅助装置的使用说明示意图。
具体实施方式
[0010]如图1和图2所示,本技术光谱仪自动校准测试辅助装置包括电机20,电机20的出力轴上安装减速器30,减速器30的输出轴上安装主动齿轮40,主动齿轮40与传动齿轮60、被动齿轮50啮合,被动齿轮50上安装用于测量转动角度的角度传感器51,被动齿轮50置
于支撑座52上,传动齿轮60固定安装在传动支撑轴61的上部,传动支撑轴61的底部与固定在支座63上的轴承62可旋转地连接,传动支撑轴61的顶部固定安装旋转台70,旋转台70的中心设有安装座72,两个红外传感器80对称地设于安装座72两侧,电机20、减速器30、角度传感器51和红外传感器80的信号端口分别与控制器10的相应端口连接,其中,两个红外传感器80的轴线与安装在安装座72上的光谱仪90的轴线三者之间互相平行,以使两个红外传感器80接收的红外光束与安装在安装座72上的光谱仪90接收的红外射线三者互相平行。
[0011]如图1,红外传感器80安装在金属材质的筒形外罩81内,外罩81的金属材质可合理设计,例如设计为不锈钢材质,只要不允许红外光束通过即可,外罩81只具有一个用于红外传感器80接收红外光束的开口。进一步来说,两个红外传感器80所配设的两个外罩81的开口朝向相同且与光谱仪90的接收端朝向一致。
[0012]在实际设计中,红外传感器80可经由滑块(图中未示出)可滑移地安装在旋转台70上设置的轨道71上,轨道71贯穿旋转台70的中心设置,其中:当调节好红外传感器80的位置后,通过令安装在滑块上的销钉(图中未示出)抵顶住轨道71侧壁来实现红外传感器80在轨道71上的定位。
[0013]进一步地,轨道71的侧壁上可设有刻度尺(图中未示出),以确保两个红外传感器80的准确定位。
[0014]在本技术中,两个红外传感器80之间的距离应根据校准目标的宽度以及光谱仪90与校准目标相距的距离来确定,以使两个红外传感器80可同时分别对准校准目标的两侧边,以实现准确对准,其中,校准目标为高温黑体110或低温黑体120。
[0015]进一步地,较佳的方案是,将高温黑体110、低温黑体120对称地设于测试目标100的两侧,并令高温黑体110、低温黑体120与光谱仪90之间相距的距离相等,从而降低校准复杂度,提高校准准确性。
[0016]如图1,控制器10还可连接有触摸显示屏11。
[0017]在本技术中,控制器10用于接收并记录角度传感器51反馈的信号、接收红外传感器80反馈的信号,以及根据角度传感器51、红外传感器80的信号来控制电机20的运行(正、反转动、停止及转速等)等。控制器10为本领域的熟知器件。
[0018]使用时,在安装座72上安装好光谱仪90,确保两个红外传感器80的轴线与光谱仪90的轴线三者平行。然后,令光谱仪90对准要测试的测试目标(火焰)100。而后,在测试目标100两侧对称设置宽度一致的高温黑体110、低温黑体120(校准目标),高温黑体110、低温黑体120与光谱仪90之间相距的距离相等。
[0019]于是,根据校准目标的宽度以及光谱仪90与校准目标相距的距离,在轨道71上调节并定位两个红外传感器80的位置,使得两个红外传感器80对称地设于光谱仪90两侧,确保两个红外传感器80可同时分别对准校准目标的两侧边来实现准确对准。
[0020]此时开启光谱仪90,待光谱仪90启动后,开始进行校准。
[0021]控制器10控制电机20转动,当旋转台70带动两个红外传感器80转动到正对低温黑体120的两侧边时,两个红外传感器80均向控制器10反馈电压信号,即此时光谱仪90对准了低温黑体120,于是,控制器10控制电机20停止转动并延时一段时间,于是,在此段时间内,光谱仪90开始采集低温黑体120的光谱数据,以完成针对低温黑体120的校准。与此同时,控制器10接收角度传感器51反馈的信号,以通过被动齿轮50与传动齿轮60之间的比例关系计
算出此时光谱仪90所处的方位角度。
[0022]而后控制器10再次控制电机20转动,当旋转台70带动两个红外传感器80转动到正对高温黑体110的两侧边时,两个红外传感器80均向控制器10反馈电压信号,即此时光谱仪90对准了高温黑体110,于是,控制器10控制电机20停止转动并延时一段时间,于是,在此段时间内,光谱仪90开始采集高温黑体110的光谱数据,以完成针对高温黑体110的校准。与此同时,控制器10接收角度传感器51反馈的信号,以通过被动齿轮50与传动齿轮60之间的比例关系计算出此时光谱仪90所处的方位角度。
[0023]当针对低温黑体120、高温黑体110都进行完校准后,控制器10根据经由角度传感器51记录的旋转台70起始方位本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种光谱仪自动校准测试辅助装置,其特征在于:它包括电机,电机的出力轴上安装减速器,减速器的输出轴上安装主动齿轮,主动齿轮与传动齿轮、被动齿轮啮合,被动齿轮上安装角度传感器,传动齿轮固定安装在传动支撑轴的上部,传动支撑轴的底部与固定在支座上的轴承可旋转地连接,传动支撑轴的顶部固定安装旋转台,旋转台的中心设有安装座,两个红外传感器对称地设于安装座两侧,电机、减速器、角度传感器和红外传感器与控制器连接,其中,两个红外传感器的轴线与安装在安装座上的光谱仪的轴线互相平行。2.如权利要求1所述的光谱仪自动校准测试辅助装置,其特征在于:所述红外传感器安...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜登斌
申请(专利权)人:北京赛德莱特航天科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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