[发明专利]手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪在审
申请号: | 201710556684.7 | 申请日: | 2017-07-10 |
公开(公告)号: | CN107389312A | 公开(公告)日: | 2017-11-24 |
发明(设计)人: | 侯启真;薛荣荣 | 申请(专利权)人: | 中国民航大学 |
主分类号: | G01M11/02 | 分类号: | G01M11/02;G01J1/42;G01J1/02 |
代理公司: | 天津才智专利商标代理有限公司12108 | 代理人: | 庞学欣 |
地址: | 300300 天*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 手持 嵌入式 机场 跑道 灯具 测试仪 | ||
技术领域
本发明属于检测装置技术领域,特别是一种手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪。
背景技术
目前用于测量光强的仪器体积比较庞大、笨重,因此不适于携带,并且不能现场测量某处的环境光强。
目前机场助航灯的光强检测方法具有以下几种:
传统测量灯具光强的方法是在测光板上汇出标准网格图,然后调整待测灯具和测光板之间的检测距离,手工逐点测量并记录照度值后人工统计出计算结果,其缺点是极为花费时间,劳动强度大,而且需要进行光强换算,并且通用性差。另外,需针对不同灯具和检测距离制作不同的标准网格图,测量过程复杂,精度不高,误差大,人为影响因素更大,对测试人员综合素质要求较高,要求测试人员必须掌握足够光学测量的相关知识和规范的操作程序。
此外,现在市场上出现了多探头式的光强测试设备,该设备采用单列多个垂直布置的光强传感器,灯具安装在可水平转动的灯具座上,然后根据需要的检测距离调整灯具与光强传感器之间检测距离,测试时控制灯具等速转动设定的角度,在灯具转动的同时连续对多个光强传感器的光强值进行采集,上位控制计算机控制灯具旋转和数据采集的同步,并处理相对应的数据,测试完成后上位计算机对采集到的角度、光强同步数据进行处理生成光强图,从而实现对灯具光强的测量。但这种单列多个光强传感器的光强测试设备结构和线路都比较复杂、操作难度大、测试过程复杂。多探头的传感器对实际工作环境要求高,不利于现场操作和相应的检定,同时多探头式的产品由于探头安装固定就位后,探头之间的间距就固定,灯具和测量探头之间距离就固定,检测距离无法灵活调节,对测试现场环境要求过高,便利性较差,测量误差较大,探头与探头之间位移的改变,测试距离变化,均不能自适应调整,测试结果很难进行符合性判断。设备造价昂贵,针对抽样检测来说,造价昂贵的设备势必由于长期闲置而造成浪费。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪。
为了达到上述目的,本发明提供的手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪包括壳体和安装在壳体上的成像屏、菲涅耳透镜、面阵CCD图像传感器、测距传感器、A/D转换器、FPGA处理系统、液晶显示屏、控制开关、电源模块;其中成像屏安装在壳体的前端;菲涅耳透镜位于成像屏的后侧;面阵CCD图像传感器位于菲涅耳透镜的后侧;多个测距传感器分布在成像屏的外部圆周表面,并且与FPGA处理系统相连接;A/D转换器连接在面阵CCD图像传感器和FPGA处理系统之间;液晶显示屏设置在壳体的表面,并且与FPGA处理系统相连接;电源模块用于为本测试仪中各用电部件提供电能;控制开关安装在壳体的表面,用于电源模块的通断。
所述的测距传感器的数量为3个,等间距分布在成像屏的外部圆周表面。
所述的成像屏的直径为130mm。
所述的电源模块采用锂离子电池。
本发明提供的手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪能够实时测量机场跑道嵌入式跑道灯具主光束范围内的平均光强,并根据《民用机场飞行区技术标准》判定测试灯具是否满足实际需求,其结构简单、体积小、便于携带、操作十分方便。
附图说明
图1为本发明提供的手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪整体结构立体图;
图2为本发明提供的手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪结构框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明提供的手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪作进一步的详细描述。
如图1、图2所示,本发明提供的手持式嵌入式机场跑道灯具光强测试仪包括壳体10和安装在壳体10上的成像屏1、菲涅耳透镜2、面阵CCD图像传感器3、测距传感器4、A/D转换器5、FPGA处理系统6、液晶显示屏7、控制开关8、电源模块9;其中成像屏1安装在壳体10的前端;菲涅耳透镜2位于成像屏1的后侧;面阵CCD图像传感器3位于菲涅耳透镜2的后侧;多个测距传感器4分布在成像屏1的外部圆周表面,并且与FPGA处理系统6相连接;A/D转换器5连接在面阵CCD图像传感器3和FPGA处理系统6之间;液晶显示屏7设置在壳体10的表面,并且与FPGA处理系统6相连接;电源模块9用于为本测试仪中各用电部件提供电能;控制开关8安装在壳体10的表面,用于电源模块9的通断。
所述的测距传感器4的数量为3个,等间距分布在成像屏1的外部圆周表面。
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