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    一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計制造技術

    技術編號:10136700 閱讀:223 留言:0更新日期:2014-06-16 16:36
    本實用新型專利技術提供一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計,由光源、積分球、光譜儀、光纖、透過率配件、反射率配件和具有可連接到電腦的附件組成。本實用新型專利技術造型精巧,結構簡單,操作方便,用此便攜式分光光度計就可以在現場完成門窗玻璃的透過率和反射率的測量,并且可以即時輸出透過率和反射率曲線,打破了玻璃樣品在實驗室進行光學性能檢測的慣例,使門窗玻璃現場檢測成為可能,是一臺設計新穎、非常有實用價值的新型儀器。(*該技術在2023年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】
    【專利摘要】本技術提供一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計,由光源、積分球、光譜儀、光纖、透過率配件、反射率配件和具有可連接到電腦的附件組成。本技術造型精巧,結構簡單,操作方便,用此便攜式分光光度計就可以在現場完成門窗玻璃的透過率和反射率的測量,并且可以即時輸出透過率和反射率曲線,打破了玻璃樣品在實驗室進行光學性能檢測的慣例,使門窗玻璃現場檢測成為可能,是一臺設計新穎、非常有實用價值的新型儀器。【專利說明】一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計
    本技術屬于分光
    ,特別是涉及一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計。
    技術介紹
    建筑行業檢測門窗玻璃的透過率和反射率時,通常要用到紫外、可見、近紅外分光光度計等設備,此類設備精密度高,但體積龐大不便于攜帶,所以多數是在實驗室進行玻璃樣品的檢測。被檢測的玻璃樣品由于存在中轉環節,故真實度不能得到保證,有造假的可能及其他種種弊端。當被檢測的材料不容易取樣或需要在現場直接檢測出相關數據時,此類大型設備就顯得笨重,不方便攜帶至現場。本技術將多種檢測設備融為一體,集成為一個造型小巧,檢測方便的實用組合儀器,在保有原有設備的精密測量條件下,縮小了設備體積,達到了實用方便、現場檢測快速出結果的目的。
    技術實現思路
    本技術的目的在于克服現有技術的不足,提供一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計。本技術采用的技術方案為:一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計,包括光源、通過光纖依次與光源連接的玻璃檢測裝置及積分球,其特征在于:所述光源為氘-齒鎢燈組合光源,將氘燈和鹵鎢燈的連續輸出光譜結合在單一的光路中,并且在250-2500nm波長范圍內提供輸出;所述積分球通過Y型光纖分別連接UV-VIS光譜儀和VIS-NIR光譜儀的光纖接入端,所述UV-VIS光譜儀和VIS-NIR光譜儀的信號輸出端通過連接附件與電腦相連接。進一步地,所述玻璃檢測裝置為用于檢測玻璃反射率的反射率組件8,或用于檢測玻璃透射率的透過率組件。進一步地,所述透過率組件包括對稱地設置在被測玻璃兩側的透過率組件防護罩,所述透過率組件防護罩內相對地設置有與光源連接的入射光纖探頭、與積分球連接的透射光纖探頭。光源發出的光由入射光纖探頭射入玻璃,透射后,光由透射光纖探頭傳輸至積分球。進一步地,所述反射率組件包括設置在被測玻璃一側的反射率組件防護罩,所述反射率組件防護罩內設置有分別與光源及積分球連接的反射率探頭,所述反射率探頭內包括位于中心的反射光纖和圍繞在在第一反射光纖周邊的入射光纖,所述入射光纖與光源相連接,所述反射光纖與積分球相連接。光源發出的光由入射光纖照射與玻璃表面,經玻璃反射后,由反射光纖傳輸至積分球。進一步地,所述積分球為光收集器,其內徑為30_120mm。進一步地,所述光纖及Y型光纖的內徑為600微米。進一步地,所述連接附件為USB接口或數據線、接線器、連接器。本技術造型精巧,結構簡單,操作方便,用一臺儀器就可以在現場完成門窗玻璃的透過率和反射率的測量,打破了玻璃樣品在實驗室操作檢測的慣例,是一臺設計新穎、非常有實用價值的新型儀器。儀器特點:操作簡單,測量快速I測量速度快,一分鐘內給出玻璃樣品透過率或反射率的檢測結果。2操作簡單,儀器自動實現參比操作,只需點擊測量按鈕,輕松實現測量過程,并且可即時顯示玻璃樣品的透過率或反射率曲線。3波長校正,自動實現波長漂移診斷和校正,提供更加穩定的光譜。4模型修正,采用特有算法,提高模型的穩健性,使其適應不同的應用環境。5溫度范圍寬泛,可在_5°C?50°C區間內正常工作,特別適用于野外操作。防潮防塵,抗震設計。6防潮防塵設計,儀器采用全密封設計,并且內置干燥劑。7抗震設計,符合《GJB150.18-86軍用設備環境實驗方法沖擊試驗》與((GJB150.16-86軍用設備環境試驗方法振動實驗》,適應惡劣測量場合。8模塊設計,維護方便。【專利附圖】【附圖說明】圖1為本技術實施例1的結構示意圖。圖2為本技術實施例1的反射率組件結構示意圖。圖3為本技術實施例1的反射率探頭橫截面示意圖。圖4為本技術實施例2的結構示意圖。圖5為本技術實施例2的透過率組件結構示意圖。圖6為本技術實施例1及實施例2所用的光纖結構示意圖。圖7為本技術實施例1及實施例2所用的Y型光纖結構示意圖。圖中所示為:1-電腦;2_連接附件;3-UV_VIS光譜儀;4_VIS_NIR光譜儀;5_Y型光纖;6_積分球;7_玻璃;8-反射率組件;81_反射率組件防護罩;82_ ;反射率探頭;821-入射光纖;822_反射光纖;9-光源;10-透過率組件;101-透過率組件防護罩;102_入射光纖探頭;103_透射光纖探頭。【具體實施方式】下面結合附圖和實施例對本技術作進一步詳細的說明。實施例一如圖1至圖3,圖6、圖7所示,一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計,包括光源9、通過光纖依次與光源9連接的玻璃檢測裝置及積分球6,其特征在于:所述光源9為氘-鹵鎢燈組合光源,將氘燈和鹵鎢燈的連續輸出光譜結合在單一的光路中,并且在250-2500nm波長范圍內提供輸出;所述積分球通過Y型光纖分別連接UV-VIS光譜儀3和VIS-NIR光譜儀4的光纖接入端,所述UV-VIS光譜儀3和VIS-NIR光譜儀4的信號輸出端通過連接附件2與電腦I相連接。如圖2、圖3所示,所述玻璃檢測裝置為用于檢測玻璃反射率的反射率組件8,所述反射率組件8包括設置在被測玻璃一側的反射率組件防護罩81,所述反射率組件防護罩81內設置有分別與光源9及積分球6連接的反射率探頭82,所述反射率探頭82內包括位于中心的反射光纖822和圍繞在在第一反射光822周邊的入射光纖821,所述入射光纖821與光源9相連接,所述反射光纖822與積分球6相連接。進一步地,所述積分球6為光收集器,其內徑為30_120mm。進一步地,所述光纖及Y型光纖5的內徑為600微米。進一步地,所述連接附件2為USB接口或數據線、接線器、連接器。本實施例的操作過程如下:測試前清理玻璃樣品表面,將UV-VIS光譜儀3和VIS-NIR光譜儀4、光源9、反射率探頭82、光纖、積分球6和電腦I連接;開啟電腦1,打開光源9預熱30分鐘;把反射率探頭82放置在標準鏡面參考板上,調整UV-VIS光譜儀3和VIS-NIR光譜儀4采樣積分時間和平均次數等測量參數;把反射率探頭82放置在標準鏡面參考板上,保存參考光譜強度;將反射率探頭82放置在玻璃7表面,測量玻璃7的反射率。實施例二如圖4至圖7所示、一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計,包括光源9、通過光纖依次與光源9連接的玻璃檢測裝置及積分球6,其特征在于:所述光源9為氘-鹵鎢燈組合光源,將氘燈和鹵鎢燈的連續輸出光譜結合在單一的光路中,并且在250-2500nm波長范圍內提供輸出;所述積分球通過Y型光纖分別連接UV-VIS光譜儀3和VIS-NIR光譜儀4的光纖接入端,所述UV-VIS光譜儀3和VIS-NIR光譜儀4的信號輸出端通過連接附件2與電腦I相連接。所述玻璃檢測裝置為用于檢測玻璃透射率的透過率組件10,所述透過率組件本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    一種便攜式玻璃透過率、反射率現場測試分光光度計,包括光源(9)、通過光纖依次與光源(9)連接的玻璃檢測裝置及積分球(6),其特征在于:所述光源(9)為氘?鹵鎢燈組合光源,將氘燈和鹵鎢燈的連續輸出光譜結合在單一的光路中,并且在250?2500nm波長范圍內提供輸出;所述積分球(6)通過Y型光纖(5)分別連接UV?VIS光譜儀(3)和VIS?NIR光譜儀(4)的光纖接入端,所述UV?VIS光譜儀(3)和VIS?NIR光譜儀(4)的信號輸出端通過連接附件(2)與電腦(1)相連接;所述玻璃檢測裝置為用于檢測玻璃(7)反射率的反射率組件(8),或用于檢測玻璃(7)透射率的透過率組件(10)。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:孟慶林李寧任鵬張楠
    申請(專利權)人:華南理工大學
    類型:新型
    國別省市:廣東;44

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