METHOD OF ESTIMATING TEMPERATURE IN CRYOGENIC ENVIRONMENT
The present invention relates to a method of estimating the temperature in a cryogenic environment, the method including: a first step of irradiating a surface of the object with a UV-LED light source for exciting the phosphor in a flicker mode of periodically repeating turning on and off, after pho...
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Format | Patent |
Language | English Korean |
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29.10.2018
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Summary: | The present invention relates to a method of estimating the temperature in a cryogenic environment, the method including: a first step of irradiating a surface of the object with a UV-LED light source for exciting the phosphor in a flicker mode of periodically repeating turning on and off, after phosphor is applied onto a surface of an object to be measured; a second step of obtaining a plurality of image frames by photographing an image of the surface of the object during one period for irradiating the UV-LED light source; a third step of dividing each of the image frames into unit areas having a predetermined size to calculate intensity values of light emitted by the phosphor according to the divided unit areas; a fourth step of obtaining conversion values for the temperature corresponding to each unit area, based on the intensity values of the unit areas in the time range for the image frames; and a fifth step of calculating a characteristic curve according to the surface temperature of the object, based on the obtained conversion value for unit area. Accordingly, the temperature of the object to be measured is measured in real time even in a cryogenic environment, and the time required for measuring the temperature using the phosphor is shortened, so that the measurement accuracy is increased.
본 발명은 극저온 환경에서의 온도 추정 방법에 관한 것으로서, 측정 대상 물체의 표면에 인광 물질을 도포한 후 상기 인광 물질을 여기시키는 UV-LED 광원을 점등 및 점멸이 주기적으로 반복되는 점멸 방식으로 상기 측정 대상 물체의 표면에 조사하는 제1단계와, 상기 UV-LED 광원이 조사되는 한 주기 동안 상기 측정 대상 물체의 표면을 촬상하여 복수 개의 영상 프레임을 획득하는 제2단계와, 각각의 상기 영상 프레임을 기설정된 사이즈의 단위 영역으로 분할하여, 분할된 단위 영역별로 상기 인광물질에 의해 방출되는 빛의 강도값을 계산하는 제3단계와, 상기 복수 개의 영상 프레임에 대한 시간 범위에서 각각의 상기 단위 영역의 강도값에 기초하여 단위 영역별로 대응되는 온도에 대한 변환값을 획득하는 제4단계와, 획득된 단위 영역별 변환값에 기초하여 상기 측정 대상 물체의 표면 온도에 따른 특성 곡선을 산출하는 제5단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 극저온 환경에서도 측정 대상 물체의 온도 측정이 실시간으로 가능해지고, 인광 물질을 이용한 온도 측정 시 소요되는 시간이 짧아져 측정 정밀도를 증가시킬 수 있는 효과가 있다. |
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Bibliography: | Application Number: KR20170050160 |