JPH07243916A - Radiation thermometer - Google Patents

Radiation thermometer

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JPH07243916A
JPH07243916A JP3494394A JP3494394A JPH07243916A JP H07243916 A JPH07243916 A JP H07243916A JP 3494394 A JP3494394 A JP 3494394A JP 3494394 A JP3494394 A JP 3494394A JP H07243916 A JPH07243916 A JP H07243916A
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JP
Japan
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optical system
section
finder
measurement region
index
Prior art date
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Application number
JP3494394A
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Japanese (ja)
Inventor
Satoshi Aoyama
聡 青山
Tatsuaki Kusaji
辰昭 草次
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Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH07243916A publication Critical patent/JPH07243916A/en
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Abstract

PURPOSE:To position a radiation thermometer at the measurement region easily, correctly, and quickly and improve its operability. CONSTITUTION:This radiation thermometer is constituted of a fitting section 1, an optical system section 2, a detection section 3 having a sensor section 33, and a finder section 4. The detection section 3 and the finder section 4 can be selectively fitted to or removed from the optical system section 2, and they have nearly the same optical axis as that of the optical system section 2. The optical system section 2 has a visual field frame 24 for setting the visual field wider than the measurement region near the image forming face of an objective optical system section 20 and the index for indicating the measurement region. The measurement region is made to coincide with the index while the finder section 4 is peeped, and the fastening separation lengths between the fitting section 1 and the optical system section 2 can be adjusted in the circumferential direction via screws at multiple positions of a flange 23 portion respectively. The detection section 3 has a shielding member regulating the incidence of the radiation energy from regions other than the measurement region in front of the sensor section 33.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、測定対象が輻射する放
射エネルギ(赤外線)を受光し、受光量から測定対象の
温度を遠隔的に計測する放射温度計に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radiation thermometer which receives radiant energy (infrared rays) radiated by a measuring object and remotely measures the temperature of the measuring object from the amount of received light.

【0002】[0002]

【従来の技術】測定対象の温度を遠隔的に測定する放射
温度計において、測定位置の位置合わせ用としてファイ
ンダ光学系を備えたものが提案されている(特開昭62
−106327号公報)。この放射温度計は、凹面鏡と
凸面鏡からなるカセグレン式光学系の光軸上で、その後
方にコンデンサレンズを介してセンサが配設された検出
光学系と、上記光軸上に配設された対物レンズの後方に
45°傾斜して配設され、上記光軸を途中で分岐させて
別の光軸を形成するミラー、更にペンタプリズムを介し
て結像位置に配置された指標板及びその後方に配置され
た接眼レンズからなるファインダ光学系とから構成され
ている。そして、ファインダ光学系の指標板の指標位置
に検出光学系による測定エリアの中心が合致するように
温度計の向きを調整することで位置合わせを行ってい
た。測定エリアは、温度測定すべき位置を確実に設定す
るべく、0.3°〜2°程度の非常に小さい立体角に設
定されているのが一般的であり、このため、正確な位置
合わせを行うことで、測定位置に対する正確な温度計測
が確保し得るのである。
2. Description of the Related Art A radiation thermometer for remotely measuring the temperature of an object to be measured has been proposed which is equipped with a finder optical system for aligning the measuring position (Japanese Patent Laid-Open No. 62-62).
-106327). This radiation thermometer is a detection optical system in which a sensor is arranged on the optical axis of a Cassegrain type optical system consisting of a concave mirror and a convex mirror, behind which is a condenser lens, and an objective arranged on the optical axis. A mirror that is arranged behind the lens at an angle of 45 ° and forms another optical axis by branching the optical axis in the middle, and further, an index plate arranged at an image forming position via a pentaprism, and behind the index plate. And a viewfinder optical system including an eyepiece arranged. Then, the alignment is performed by adjusting the direction of the thermometer so that the center of the measurement area by the detection optical system matches the index position of the index plate of the finder optical system. The measurement area is generally set to a very small solid angle of about 0.3 ° to 2 ° in order to set the position at which the temperature should be measured reliably. Therefore, accurate alignment is required. By doing so, accurate temperature measurement for the measurement position can be ensured.

【0003】ところが、上記従来の放射温度計では、以
下の問題点があった。 (1) 検出光学系の光軸とファインダ光学系の光軸とい
う、2つの光軸が必要となるためスペース的、コスト的
に不利である。 (2) 両光軸を一致させるための非常に細かい調整作業が
別途要求される。 (3) 放射温度計を固定的に設置して使用する場合、ファ
インダを必要とするのは温度計を設置する際に、測定エ
リアに対する位置決め作業を行うときだけである。そし
て、一度測定エリアが設定され、温度計を固定した後
は、特にファインダは必要とされない。従って、ファイ
ンダ光学系を温度計内部に持つことは無駄が多い。 上記(1),(2)から考えると、検出光学系を通る光軸とフ
ァインダ光学系の光軸とは同一であることが望ましい。
However, the above conventional radiation thermometer has the following problems. (1) Two optical axes, that is, the optical axis of the detection optical system and the optical axis of the finder optical system are required, which is disadvantageous in terms of space and cost. (2) Very fine adjustment work is separately required to match both optical axes. (3) When the radiation thermometer is fixedly installed and used, the finder is required only when positioning the thermometer when positioning the thermometer. Then, once the measurement area is set and the thermometer is fixed, no finder is required. Therefore, it is wasteful to have the finder optical system inside the thermometer. Considering the above (1) and (2), it is desirable that the optical axis passing through the detection optical system and the optical axis of the finder optical system are the same.

【0004】そこで、近年、検出光学系を通る光軸とフ
ァインダ光学系の光軸とを同一にした放射温度計が提案
されている(実公平5−26509号公報)。この放射
温度計は、集光レンズ20の後方であって、その焦点位
置に小孔を有するコネクタ受21が取り付けられ、その
後部に上記小孔に集光された光束を検出部4に導くため
の光ファイバ3を接続するコネクタ31が着脱可能に設
けられる構成となっている。更に、上記コネクタ受21
の後部には同一光軸上に接眼装置6が着脱可能に設けら
れる構成となっている。この放射温度計によれば、上記
(1),(2)の問題点を解消することができる。
Therefore, in recent years, a radiation thermometer has been proposed in which the optical axis passing through the detection optical system and the optical axis of the finder optical system are the same (Japanese Utility Model Publication No. 5-26509). In this radiation thermometer, a connector receiver 21 having a small hole is attached to the rear of the condenser lens 20 at the focal position thereof, and the light beam condensed in the small hole is guided to the detection portion 4 at the rear portion thereof. The connector 31 for connecting the optical fiber 3 is detachably provided. Further, the connector receiver 21
In the rear part, the eyepiece device 6 is detachably provided on the same optical axis. According to this radiation thermometer,
The problems of (1) and (2) can be solved.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、両光軸を同
一にしたために、以下のような点が新たに問題となる。
すなわち、放射温度計においては一般的に、測定エリア
からの光束のみがセンサに入射されるように光束を制限
するための遮光部材を設けて測定精度を確保するように
なっている。そして、上記後者の放射温度計ではコネク
タ上21の小孔及びこれに続くファイバ3がその役割を
果たしている。
However, since both optical axes are made the same, the following points become a new problem.
That is, in the radiation thermometer, generally, a light shielding member for limiting the light flux so that only the light flux from the measurement area is incident on the sensor is provided to ensure the measurement accuracy. In the latter radiation thermometer, the small hole on the connector 21 and the fiber 3 following the small hole play the role.

【0006】このような温度計に接眼装置6、すなわち
ファインダを交換的に取り付けると、ファインダの視野
は測定エリア内に限られてしまうこととなる。すなわ
ち、ファインダを覗いても測定エリアである前述の、
0.3°〜2°という非常に狭い範囲しか見ることがで
きない。放射温度計のファインダの目的は、測定エリア
の設定、確認にあるから、ファインダ視野としては測定
エリアよりもかなり広い範囲をカバーし、その中央に測
定エリアを示す指標等を設けて、測定したい部分をこの
指標に合わせるように位置調整を行うのが使い勝手が良
く、このようにすることで迅速、正確な位置調整が可能
となる。ところが、後者の温度計に採用されるファイン
ダでは、測定エリア内の状態は確認できるものの、エリ
ア外、特にその周囲の状況は全く確認できず、これでは
位置調整を行うときの使い勝手が非常に悪いものとな
る。
If the eyepiece device 6, that is, the finder is attached to such a thermometer in an exchangeable manner, the field of view of the finder is limited to the measurement area. That is, even if you look through the viewfinder,
Only a very narrow range of 0.3 ° to 2 ° can be seen. Since the purpose of the finder of the radiation thermometer is to set and check the measurement area, the viewfinder field covers a much wider range than the measurement area, and the index that indicates the measurement area is provided in the center of the finder field to measure. It is convenient to perform the position adjustment so as to match with the index, and by doing so, the quick and accurate position adjustment becomes possible. However, with the finder used in the latter thermometer, although the state inside the measurement area can be confirmed, the state outside the area, especially the surrounding area, cannot be confirmed at all, which makes it extremely inconvenient when performing position adjustment. Will be things.

【0007】本発明は、上記に鑑みてなされたもので、
主筐体に選択的に着脱自在な検出部とファインダ部の両
光軸を同一にし、かつ指標を設けるとともにファインダ
視野を測定エリアよりも広くして、測定エリアの調整時
における作業性と使い勝手を良くした放射温度計を提供
することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above,
Both the optical axis of the detector and the viewfinder that are selectively removable in the main housing are made the same, and the index is provided and the field of view of the viewfinder is wider than the measurement area to improve workability and usability when adjusting the measurement area. The object is to provide a better radiation thermometer.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、放射エネルギ
を受光し、放射エネルギに応じた電気信号を出力する検
出部と、接眼光学系を有するファインダ部と、測定対象
からの放射エネルギを収束する対物光学系を含み、上記
検出部及びファインダ部を選択的に着脱自在に取り付け
る連結部を備える主筐体とを備えてなり、上記検出部及
びファインダ部は、上記主筐体に対して略同一光軸を有
するように構成されており、上記主筐体には、上記対物
光学系の結像面近傍に測定領域よりも広い視野を設定す
るための視野枠と上記測定領域を示すための指標とが設
けられており、上記検出部には、上記受光センサの前面
に上記測定領域以外の領域からの放射エネルギの入射を
規制するための遮光部材が設けられているものである
(請求項1)。
According to the present invention, a detector for receiving radiant energy and outputting an electric signal according to the radiant energy, a finder portion having an eyepiece optical system, and a radiant energy from an object to be measured are converged. And a main housing including a connecting portion that selectively and removably attaches the detection portion and the finder portion, the detection portion and the finder portion being substantially different from the main housing. It is configured to have the same optical axis, and in the main housing, a field frame for setting a field of view wider than the measurement area in the vicinity of the image plane of the objective optical system and the measurement area for showing the measurement area. The indicator is provided, and the detection unit is provided with a light blocking member for restricting the incidence of radiant energy from a region other than the measurement region on the front surface of the light receiving sensor (claim). 1).

【0009】また、上記主筐体には、さらに上記指標に
測定領域を一致させるよう、主筐体の光軸を調整可能に
する調整部が設けられている(請求項2)。
Further, the main casing is further provided with an adjusting portion for adjusting the optical axis of the main casing so that the measurement area coincides with the index (claim 2).

【0010】[0010]

【作用】請求項1記載の発明によれば、検出部の光軸と
ファインダ部の光軸とが略一致することとなり、しかも
指標が設けられるとともにファインダ視野が測定エリア
よりも広くなる。
According to the first aspect of the invention, the optical axis of the detection section and the optical axis of the finder section are substantially coincident with each other, and the index is provided and the finder field is wider than the measurement area.

【0011】請求項2記載の発明によれば、上記主筐体
に測定領域を上記指標に一致させるべく光軸調整を行う
ための調整部を設けることにより、ファインダ部を取り
付けた状態でファインダ像を見ながら測定領域が指標に
一致するよう、光軸調整を行った後、検出部を取り付け
ると、検出部が保持する受光センサは正確に測定領域か
らの光束すなわち放射エネルギを受光することとなる。
According to the second aspect of the present invention, the main housing is provided with the adjusting portion for adjusting the optical axis so that the measurement area coincides with the index, so that the finder image is attached with the finder portion attached. After adjusting the optical axis so that the measurement area coincides with the index while looking at it, if the detection unit is attached, the light receiving sensor held by the detection unit will accurately receive the light flux from the measurement area, that is, the radiant energy. .

【0012】[0012]

【実施例】図1は、本発明に係る放射温度計の一例を示
す全体側断面図である。本放射温度計は、主筐体として
の取付け部1と光学系部2及び主筐体に選択的に連結可
能な検出部3とファインダ系4とから構成されている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG. 1 is an overall side sectional view showing an example of a radiation thermometer according to the present invention. The radiation thermometer comprises a mounting portion 1 as a main housing, an optical system portion 2, a detection portion 3 that can be selectively connected to the main housing, and a finder system 4.

【0013】取付け部1は円筒形状を有し、本放射温度
計を測定箇所に取り付けるための前側取付け構造部11
と光学系部2を取り付ける後側取付け構造部12が形成
されている。前側取付け構造部11は測定箇所に配置さ
れる図外の固定部材の後端筒部に嵌合可能になされてお
り、その奥行き最深部には規制段部111と、図外の固
定部材に外嵌された状態で取付け部1を所要量だけ回す
ことにより固定部材と係合する係合凹部111aとが形
成されて抜け防止が図られている。あるいは図外の固定
部材の螺設部と螺着可能なように内周面が螺設されてい
てもよい。後側取付け構造部12は光学系部2の前端部
分の外周径と同一の内周径を有し、光学系部2を確実に
嵌合可能にしている。そして、この内周径部121の長
手方向奥行き側は内周径が小さくされており、その段部
121aで光学系部2の嵌挿長を規制している。また、
後側取付け構造部12の後端面の肉厚内には、その周方
向に沿って所定間隔で所定寸法長を有する雌螺子孔13
が、例えば取付け部1を後端側から見た図5(a)に示
すように、複数個螺設されている。
The mounting portion 1 has a cylindrical shape, and a front side mounting structure portion 11 for mounting the radiation thermometer at a measurement location.
A rear mounting structure 12 for mounting the optical system unit 2 is formed. The front-side mounting structure portion 11 is adapted to be fittable to a rear end cylinder portion of a fixing member (not shown) arranged at a measurement location. By turning the mounting portion 1 by a required amount in the fitted state, an engagement concave portion 111a that engages with the fixing member is formed to prevent coming off. Alternatively, the inner peripheral surface may be screwed so as to be screwed with a screwing portion of a fixing member (not shown). The rear mounting structure 12 has an inner diameter that is the same as the outer diameter of the front end of the optical system 2, so that the optical system 2 can be fitted securely. The inner peripheral diameter of the inner peripheral diameter portion 121 on the depth side in the longitudinal direction is reduced, and the stepped portion 121a regulates the fitting length of the optical system portion 2. Also,
Inside the thickness of the rear end surface of the rear side mounting structure 12, female screw holes 13 having predetermined lengths at predetermined intervals along the circumferential direction thereof.
However, for example, as shown in FIG. 5A when the mounting portion 1 is viewed from the rear end side, a plurality of screws are screwed.

【0014】光学系部2は円筒形状を有し、前端側には
対物レンズ20、透明乃至は光量減衰用の保護フィルタ
21及びこれらを筒内に固設するレンズ固定部材22が
設けられるとともに、その外周面には上記取付け部1と
の取付け用のフランジ23が周設されている。また、後
端側には後述する指標板24及びこの指標板24を固定
するとともに嵌合凹部251を有する指標板ホルダ25
が設けられるとともに、後端には嵌合部26が形成され
ている。
The optical system 2 has a cylindrical shape, and an objective lens 20, a transparent or light-attenuating protection filter 21 and a lens fixing member 22 for fixing these in a cylinder are provided on the front end side. A flange 23 for mounting with the mounting portion 1 is provided around the outer peripheral surface thereof. In addition, an index plate 24, which will be described later, and an index plate holder 25 having the fitting recess 251 for fixing the index plate 24, which will be described later, are provided on the rear end side.
And a fitting portion 26 is formed at the rear end.

【0015】対物レンズ20は結像位置が上記指標板2
4の位置あるいは後述する測定領域制限板334の位置
に一致乃至は略一致するものが採用されている。保護フ
ィルタ21は対物レンズ20の機械的保護の他、太陽光
等の高レベルの入射光に対して後述する光センサの保護
を図るものである。また、嵌合部26は、後述する検出
部3及びファインダ部4を選択的に上記光学系部2に着
脱自在に取り付けるものである。
The objective lens 20 has an image forming position at the index plate 2 described above.
4 or the position of a measurement area limiting plate 334 described later is used, or substantially the same. The protection filter 21 is for mechanical protection of the objective lens 20 and also for protection of an optical sensor described later against high-level incident light such as sunlight. The fitting portion 26 selectively attaches a detecting portion 3 and a finder portion 4 described later to the optical system portion 2 in a detachable manner.

【0016】検出部3は筒状体を有し、前端部には上記
光学系部2の連結部としての嵌合凹部251、嵌合部2
6に嵌着されるセンサホルダ30と大径部31とが設け
られ、その内部後方にはセンサ出力を電気信号として出
力する回路部32が内設されている。また、センサホル
ダ30の筒内部には放射エネルギを受光するセンサ部3
3が備えられている。ファインダ部4は筒状体を有し、
前端部には上記嵌合凹部251、嵌合部26に嵌着され
る筒部40と大径部41とが設けられ、その後方には対
物レンズ42、接眼レンズ43等のファインダ光学系が
内設されている。
The detecting section 3 has a cylindrical body, and a fitting recess 251 as a connecting section of the optical system section 2 and a fitting section 2 are provided at the front end thereof.
A sensor holder 30 and a large-diameter portion 31 which are fitted to the sensor 6 are provided, and a circuit portion 32 that outputs the sensor output as an electric signal is internally provided behind the sensor holder 30. Further, inside the cylinder of the sensor holder 30, the sensor unit 3 that receives radiant energy is received.
3 is provided. The finder section 4 has a tubular body,
The fitting concave portion 251, the cylindrical portion 40 fitted to the fitting portion 26, and the large diameter portion 41 are provided at the front end portion, and a finder optical system such as an objective lens 42 and an eyepiece lens 43 is provided behind the fitting concave portion 251. It is set up.

【0017】なお、後述するように、検出部3は、セン
サホルダ30が嵌合凹部251に嵌着された状態で光軸
L3が光学系部2の光軸L1に一致するように予め製造
されている。
As will be described later, the detecting portion 3 is manufactured in advance so that the optical axis L3 coincides with the optical axis L1 of the optical system portion 2 with the sensor holder 30 fitted in the fitting recess 251. ing.

【0018】図2は、光学系部2にファインダ部4を取
り付けた状態を示す側断面図である。光学系部2におい
て、レンズ固定部材22及び指標板ホルダ25はいずれ
もそれらの外周面の螺設部を光学系部2の筒内周面の螺
設部に螺着して取り付けられている。
FIG. 2 is a side sectional view showing a state in which the finder section 4 is attached to the optical system section 2. In the optical system part 2, the lens fixing member 22 and the index plate holder 25 are both attached by screwing the threaded part on the outer peripheral surface thereof to the threaded part on the inner peripheral surface of the cylinder of the optical system part 2.

【0019】レンズ固定部材22は対物レンズ20を光
学系部2の中心軸上に位置させるとともに、その光軸L
1を指標板24の後述する指標241(図3参照)と一
致させるものである。また、指標板ホルダ25は所定の
厚みを有し、厚み方向後側から所要寸法だけ大径の嵌合
凹部251が穿設されるとともに、その前面側に繋がる
小径の孔252が穿設されている。孔252の中心は指
標板ホルダ25が光学系部2に固設された状態で光学系
部2の光軸L1と略一致するようになっている。
The lens fixing member 22 positions the objective lens 20 on the central axis of the optical system section 2 and at the same time the optical axis L thereof.
1 is matched with an index 241 (see FIG. 3) of the index plate 24, which will be described later. Further, the index plate holder 25 has a predetermined thickness, and a fitting recess 251 having a large diameter is bored from the rear side in the thickness direction by a required dimension, and a small diameter hole 252 connecting to the front side is bored. There is. The center of the hole 252 is substantially aligned with the optical axis L1 of the optical system unit 2 in a state where the index plate holder 25 is fixedly mounted on the optical system unit 2.

【0020】また、この嵌合凹部251の底部には薄層
の指標板24が設けられている。指標板24は、図3
(a)に示すように全体が遮光処理され、あるいは遮光
部材からなっているとともに、その中心部分は光の透過
を可能にすべく光孔24aが穿設されている。この光孔
24aは、図3(b)の部分拡大図に示すように、扇状
を対向配置した切欠き形状をしている。また、対向する
切欠き残部241,241は、その両先端部分が多少の
隙間124aをおいて離間形成されている。上記両切欠
き残部241及び隙間124aは、測定領域からの光束
を、螺子5の締め付け状態の調整による光軸調整作業に
おいて隙間124aに正確に集光させる場合の指標とし
て用いられる。
A thin index plate 24 is provided at the bottom of the fitting recess 251. The index plate 24 is shown in FIG.
As shown in (a), the whole is light-shielded, or is made of a light-shielding member, and a light hole 24a is formed in the central portion thereof so that light can be transmitted. As shown in the partially enlarged view of FIG. 3B, the light hole 24a has a notched shape in which fans are arranged to face each other. Further, the notch remaining portions 241 and 241 facing each other are formed such that both end portions thereof are separated from each other with a slight gap 124a. The notch remaining portions 241 and the gap 124a are used as indexes when the light flux from the measurement region is accurately focused on the gap 124a in the optical axis adjustment work by adjusting the tightened state of the screw 5.

【0021】フランジ23は、図5(b)に示すよう
に、その周方向であって、取付け部1の各雌螺子孔13
の螺設位置(図5(a))に対応する位置には上記雌螺
子孔13と同径乃至は僅かに大径の貫通孔231が、一
方、上記各雌螺子孔13の螺設位置(図5(a))の
間、好ましくは中間となる平面部分の位置には雌螺子孔
232が、それぞれ長手方向に穿設されている。そし
て、図5(c)(d)に示すように、螺子51を雌螺子
孔232に螺合させて螺子51の先端を取付け部1の後
端面に当接させてフランジ23と取付け部1とを所定長
だけ離間するように寸法規制した状態で、貫通孔231
を介して螺子5を旋回させながら雌螺子孔13に差し込
むんで締め付けることで、取付け部1に光学系部2が固
定的に取り付けられるようになっている。
As shown in FIG. 5B, the flange 23 is in the circumferential direction of each of the female screw holes 13 of the mounting portion 1.
At a position corresponding to the screwing position (Fig. 5 (a)), a through hole 231 having the same or slightly larger diameter as the female screw hole 13 is provided, while the screwing position of each female screw hole 13 ( In FIG. 5 (a), female screw holes 232 are formed in the longitudinal direction, preferably at the positions of the intermediate plane portions. Then, as shown in FIGS. 5C and 5D, the screw 51 is screwed into the female screw hole 232, and the tip of the screw 51 is brought into contact with the rear end surface of the mounting portion 1 so that the flange 23 and the mounting portion 1 are connected to each other. Are dimensionally regulated so that they are separated by a predetermined length,
The optical system part 2 is fixedly attached to the attachment part 1 by inserting the screw 5 into the female screw hole 13 and tightening it while rotating the screw 5 via.

【0022】このように、図5(a)〜(d)に示す構
造及び固定方法を採用することで、それぞれにおける螺
子51の螺合量(フランジ23と取付け部1との離間
長)とその両側の螺子5の上記離間長に対応しての締め
付け量とを微妙に調整すれば、取付け部1と光学系部2
との相対的な取付け角度、すなわち取付け部1の中心軸
L0に対して対物レンズ20、すなわち光学系部2の光
軸L1を一致させる微調整もできるようになっている。
As described above, by adopting the structure and fixing method shown in FIGS. 5A to 5D, the screwing amount of the screw 51 in each of them (the distance between the flange 23 and the mounting portion 1) and the screwing amount thereof can be obtained. By finely adjusting the tightening amount of the screws 5 on both sides corresponding to the above-mentioned distance, the mounting portion 1 and the optical system portion 2 can be adjusted.
It is also possible to make a fine adjustment so that the objective lens 20, that is, the optical axis L1 of the optical system section 2 coincides with the mounting angle relative to the center axis L0 of the mounting section 1.

【0023】上記の構成は、放射温度計を横向けに配設
する場合に特に有効である。一方、放射温度計を縦方向
上向けに配設する場合には、光学系部2はその自重によ
りフランジ23が螺子5の頭部側に位置することとなる
ので、雌螺子孔232と螺子51の構成は特に必要では
ない。また、縦方向下向けに配設する場合には雌螺子孔
13とフランジ23間に螺子5に外嵌して寸法調整用の
部材、例えばスプリング等を挾めばよい。
The above construction is particularly effective when the radiation thermometer is arranged horizontally. On the other hand, when the radiation thermometer is arranged vertically upward, the flange 23 of the optical system portion 2 is located on the head side of the screw 5 due to its own weight, so that the female screw hole 232 and the screw 51 are provided. The configuration of is not particularly necessary. In the case of arranging vertically downward, the screw 5 may be fitted between the female screw hole 13 and the flange 23, and a dimension adjusting member such as a spring may be sandwiched.

【0024】図5(e)は、上記フランジ23部分の他
の構造例を示すもので、このフランジ23′は、その周
方向であって、上記光学系部2の後端面に例えば6個等
間隔で螺設された雌螺子孔13′の位置に対応する位置
には上記雌螺子孔13′と同径乃至は僅かに大径の6個
の貫通孔231′がその長手方向に穿設されている。そ
して、この貫通孔231′を介して螺子5を旋回させな
がら雌螺子孔13′に差し込んで締め付けることで取付
け部1に光学系部2が固定的に取り付けられるようにな
っている。雌螺子孔13′及び貫通孔231′が周方向
に一定間隔乃至は所定間隔で複数箇所設けられ、すなわ
ち複数の締め付け位置を有することで、それぞれにおけ
る螺子5の締め付け量を微妙に調整すれば、取付け部1
と光学系部2との取付け角度、すなわち取付け部1の中
心軸L0に対して対物レンズ20、すなわち光学系部2
の光軸L1を一致させる微調整もできるようになってい
る。
FIG. 5 (e) shows another example of the structure of the flange 23 portion. The flange 23 'is, for example, 6 pieces in the circumferential direction of the flange 23' on the rear end surface of the optical system portion 2. Six through holes 231 'having the same or slightly larger diameter as the female screw holes 13' are bored in the longitudinal direction at positions corresponding to the positions of the female screw holes 13 'screwed at intervals. ing. The optical system part 2 is fixedly attached to the attachment part 1 by inserting the screw 5 into the female screw hole 13 'while turning the screw 5 through the through hole 231' and tightening it. The female screw holes 13 'and the through holes 231' are provided at a plurality of positions in the circumferential direction at regular intervals or predetermined intervals, that is, by having a plurality of tightening positions, if the tightening amount of the screw 5 in each is finely adjusted, Mounting part 1
With respect to the mounting angle between the optical system unit 2 and the optical system unit 2, that is, with respect to the central axis L0 of the mounting unit 1,
It is also possible to make fine adjustments so that the optical axes L1 of the above are matched.

【0025】なお、雌螺子孔13′と貫通孔231′間
にスプリングやワッシャ(正確にはC字状で両端が軸線
方向にずれている)パッキン材を介在させておけば、締
め付け寸法が大きく取れる分、他の締め付け位置におけ
る締め付け寸法との差を大きくすることができ、光軸調
整量を大きく取れて確実な光軸調整が確保できる。光軸
調整用として螺子5に代えて、取付け部1と光学系部2
の双方にフランジを設け複数箇所でボルトとナット及び
スプリングやワッシャ等を介在させて締結するタイプで
もよい。
If a spring or a washer (to be exact, C-shaped and both ends are axially displaced) packing material is interposed between the female screw hole 13 'and the through hole 231', the tightening dimension becomes large. As much as it can be taken, the difference from the tightening dimensions at other tightening positions can be increased, and the amount of adjustment of the optical axis can be increased to ensure reliable optical axis adjustment. Instead of the screw 5 for adjusting the optical axis, the mounting portion 1 and the optical system portion 2
It is also possible to provide a flange on both sides and fasten with bolts and nuts and springs, washers, etc. interposed at a plurality of locations.

【0026】また、測定領域を設定するための光軸調整
は、ファインダ部4を光学系2に取り付けた状態で、指
標124aと測定領域との双方を見ながら、複数の螺子
5の所要のものの締め付け量を適宜調整することによっ
て両者を一致させるようにして行われる。
Further, the optical axis adjustment for setting the measurement region is performed by adjusting the optical axes of the plurality of screws 5 while the finder section 4 is attached to the optical system 2 while observing both the index 124a and the measurement region. It is performed so as to match the two by appropriately adjusting the tightening amount.

【0027】次に、ファインダ部4は前端部の筒部40
と大径部41とが形成されており、筒部40の外周径は
嵌合凹部251の内周径と一致し、大径部41の外周径
は嵌合部26の内周径と一致している。また、嵌合部2
6の周方向には所定間隔で複数の雌螺子孔261が螺設
されており、一方、大径部41の外周面であって上記雌
螺子孔261と対応する位置には凹部411が穿設され
ている。
Next, the finder portion 4 is a cylinder portion 40 at the front end portion.
And a large diameter portion 41 are formed, the outer diameter of the tubular portion 40 matches the inner diameter of the fitting recess 251, and the outer diameter of the large diameter portion 41 matches the inner diameter of the fitting portion 26. ing. Also, the fitting portion 2
A plurality of female screw holes 261 are screwed at predetermined intervals in the circumferential direction of 6, while a concave portion 411 is formed on the outer peripheral surface of the large diameter portion 41 at a position corresponding to the female screw holes 261. Has been done.

【0028】そして、嵌合部26に大径部41が嵌挿さ
れ、かつ雌螺子孔261と凹部411とが対向する状態
で、螺子6が雌螺子孔261に差し込まれて締め付けら
れることで、ファインダ部4が光学系部2に取付けられ
るようになっている。取外しは螺子6を抜くことで容易
に行える。
Then, with the large diameter portion 41 fitted in the fitting portion 26 and the female screw hole 261 and the recess 411 facing each other, the screw 6 is inserted into the female screw hole 261 and tightened, The finder section 4 is attached to the optical system section 2. It can be easily removed by removing the screw 6.

【0029】また、ファインダ部4は筒内部の前方部に
対物レンズ42が、その後方に接眼レンズ43と接眼用
開口44が配設されてなるファインダ光学系を備えてい
る。このファインダ光学系は指標板24にピントが合う
ように構成されているものである。また、ファインダ光
学系は筒部40が光学系部2の嵌合凹部251に嵌着さ
れた状態でファインダ部4の光軸L2が光学系部2の光
軸L1に略一致するように予め製造されている。従っ
て、接眼開口44を覗くことで、軸L0の前方に存する
測定対象を可視的に確認することができる。また、位置
合わせの際に測定対象と指標241の双方をピントの合
った状態で見ることができる。この場合、可視像は、後
述するように、センサ330の測定可能な測定領域に比
して光孔24aを広く切欠いているため、光孔24aを
介しての接眼レンズ43の視野は測定領域に比して比較
的広く、このようにすることで測定領域の周辺の把握を
容易可能にしている。
Further, the finder section 4 is provided with a finder optical system in which an objective lens 42 is provided in the front part inside the cylinder, and an eyepiece lens 43 and an eyepiece opening 44 are provided behind it. The finder optical system is configured so that the index plate 24 is in focus. Further, the finder optical system is manufactured in advance such that the optical axis L2 of the finder section 4 substantially coincides with the optical axis L1 of the optical system section 2 with the tubular section 40 fitted in the fitting recess 251 of the optical system section 2. Has been done. Therefore, by looking into the eyepiece opening 44, it is possible to visually confirm the measurement object existing in front of the axis L0. Further, both the measurement target and the index 241 can be viewed in focus during alignment. In this case, as will be described later, in the visible image, the light hole 24a is notched wider than the measurable measurement area of the sensor 330, so that the visual field of the eyepiece lens 43 through the light hole 24a is the measurement area. It is comparatively wider than the above, and this makes it possible to easily grasp the periphery of the measurement area.

【0030】なお、図4は、指標板の他の実施例を示す
図で、図(a)は中央が透明処理されているもの、図
(b)は透明材の中央に指標を表記したものである。図
(a)の指標板24′は周囲が遮光処理されており、遮
光処理されていない中央の光孔24a′が所要径、すな
わち測定領域の周辺までも視野とし得る程度の径を有す
る円形にされており、この光孔24′自体が指標の役目
も果たす構成とされているものである。図(b)の指標
板24″はほぼ、あるいは全体がガラス等の透明材で、
中央に所定寸法の正方形状を有する指標24a″が表記
されているものである。この例では、視野は指標24
a″の形状に制限されないので広く取ることができる。
また、これらの変形例のものは、いずれも製作容易やコ
ストダウンが図れる。
4A and 4B are views showing another embodiment of the index plate, in which FIG. 4A shows the center having a transparent treatment, and FIG. 4B shows the index in the center of the transparent material. Is. The periphery of the index plate 24 'in FIG. 7A is light-shielded, and the central light hole 24a' which is not light-shielded has a required diameter, that is, a circular shape having a diameter such that even the periphery of the measurement area can be used as a field of view. The light hole 24 'itself serves as an index. The index plate 24 ″ of FIG. (B) is almost or entirely made of a transparent material such as glass,
An index 24a ″ having a square shape with a predetermined size is written in the center. In this example, the field of view is the index 24a.
Since it is not limited to the shape of "a", it can be widely used.
In addition, all of these modifications can be manufactured easily and the cost can be reduced.

【0031】なお、図4(a)(b)において、中央の
指標としての形状は、図3に示す円形や正方形に限定さ
れず、所要の視野が確保でき、かつ測定領域設定のため
の光軸調整が容易に行えるものであれば、更には測定対
象との対応も考慮して、例えば長方形、六角形、楕円等
種々の相応しい形状のものを採用することができる。
In FIGS. 4A and 4B, the shape as the central index is not limited to the circle or the square shown in FIG. 3, and the required field of view can be secured and the light for setting the measurement area can be secured. As long as the axis can be easily adjusted, various appropriate shapes such as a rectangle, a hexagon, and an ellipse can be adopted in consideration of the correspondence with the measurement target.

【0032】図6は、光学系部2に検出部3を取り付け
た状態を示す側断面図、図7は、光学系部2と検出部3
との結合部分の一部拡大図である。
FIG. 6 is a side sectional view showing a state in which the detecting section 3 is attached to the optical system section 2, and FIG. 7 is an optical system section 2 and the detecting section 3.
It is a partially enlarged view of the coupling part with.

【0033】大径部31の外周面であって上記雌螺子孔
261と対応する位置には凹部311が穿設されてい
る。
A recess 311 is formed on the outer peripheral surface of the large diameter portion 31 at a position corresponding to the female screw hole 261.

【0034】そして、嵌合部26に大径部31が嵌挿さ
れ、かつ雌螺子孔261と凹部311とが対向する状態
で、螺子6が雌螺子孔261に差し込まれて締め付けら
れることで、検出部3が光学系部2に、ファインダ部4
の場合と全く同姿勢で取付けられるようになっている。
取外しは螺子6を抜くことで容易に行える。
Then, the large-diameter portion 31 is fitted into the fitting portion 26, and the screw 6 is inserted and tightened in the female screw hole 261 with the female screw hole 261 and the recess 311 facing each other. The detection unit 3 is attached to the optical system unit 2 and the finder unit 4
It is designed to be installed in exactly the same posture as in the case of.
It can be easily removed by removing the screw 6.

【0035】センサ部33は、受光センサ330の支持
板331を備え、かつ支持板331には周面に螺設部が
形成されてなるセンサ止め具332が周設されており、
センサホルダ30の内周面の螺設部301に螺着可能に
されている。センサホルダ30の内周部に形成された凹
溝部302はセンサホルダ331との当接に対する逃げ
用である。
The sensor portion 33 is provided with a support plate 331 for the light receiving sensor 330, and the support plate 331 is circumferentially provided with a sensor stopper 332 having a threaded portion formed on its peripheral surface.
The sensor holder 30 can be screwed onto a threaded portion 301 on the inner peripheral surface thereof. The recessed groove portion 302 formed on the inner peripheral portion of the sensor holder 30 is for escape against the contact with the sensor holder 331.

【0036】センサ330は、例えば頭部受光面を有す
る円盤状をなし、例えば吸収帯のない1μm付近の赤外
線を受光するシリコンフォトダイオード等が用いられ、
受光量に応じたレベル信号を電気信号にして回路部32
に出力するものである。このセンサ330は支持板33
1の前面に固定されており、一方、支持板331の所定
の2箇所に穿設された孔331aを介してセンサ330
の出力端子330aを回路部32に導くようにしてい
る。回路部32はセンサ出力を増幅し、更に所定の演算
処理、すなわちセンサ330の受光特性を加味した処理
を実行することで温度にリニアなレベル信号を生成する
ためのものであり、更には例えば測定対象の放射率、測
定対象とセンサ330の受光面間に存在する物体の光透
過率等を加味することでより正確なレベル信号を生成す
ることができる。
The sensor 330 has, for example, a disk shape having a head light-receiving surface, and is, for example, a silicon photodiode or the like which receives infrared rays in the vicinity of 1 μm without an absorption band.
The circuit unit 32 converts the level signal according to the amount of received light into an electric signal.
Is output to. This sensor 330 is a support plate 33.
The sensor 330 is fixed to the front surface of the sensor 330, and on the other hand, through the holes 331a formed at two predetermined positions of the support plate 331.
The output terminal 330a of the above is led to the circuit section 32. The circuit section 32 is for generating a linear level signal with respect to the temperature by amplifying the sensor output and further performing a predetermined calculation process, that is, a process in which the light receiving characteristic of the sensor 330 is added. A more accurate level signal can be generated by taking into consideration the emissivity of the object, the light transmittance of the object existing between the measurement object and the light receiving surface of the sensor 330, and the like.

【0037】なお、回路部32は検出部3の内部に形成
された不図示のリブやその他の支持部材等により筒内部
の所定位置に静止可能に支持されている。また、回路部
32は所要の処理を施し、アナログあるいはデジタルに
変換して電気信号として出力し、不図示の温度計本体側
に導いて、そこで温度データを算出して表示するように
してもよく、また、回路部32内で温度データまで算出
し、算出した温度データを外部適所の表示部に表示し、
あるいは検出部3の外面適所に表示部を設け、そこに直
接表示するようにしてもよい。
The circuit portion 32 is movably supported at a predetermined position inside the cylinder by a rib (not shown) formed inside the detection portion 3 or another supporting member. Further, the circuit unit 32 may perform necessary processing, convert into analog or digital and output as an electric signal, and lead it to a thermometer main body side (not shown) to calculate and display temperature data there. Also, the temperature data is calculated in the circuit unit 32, and the calculated temperature data is displayed on the display unit at an appropriate external location.
Alternatively, a display unit may be provided at a proper place on the outer surface of the detection unit 3 and the display may be performed directly there.

【0038】センサ330の前面である受光面には所定
厚を有する分光感度補正フィルタ333が配設されてい
る。分光感度補正フィルタ333は測定波長を最も外乱
が少ない波長に限定するためのものである。
A spectral sensitivity correction filter 333 having a predetermined thickness is provided on the light receiving surface which is the front surface of the sensor 330. The spectral sensitivity correction filter 333 is for limiting the measurement wavelength to the wavelength with the least disturbance.

【0039】センサホルダ30は分光感度補正フィルタ
333の前面部であって、センサホルダ30の中心に一
致して所定径の孔部303が穿設され、更にその全部に
は少なくとも上記孔部303より大径の円柱状の凹部3
04が形成されている。この凹部304の前面には薄板
状の測定領域制限板334が配設されている。また、測
定領域制限板334の中心、すなわちセンサホルダ30
の中心に一致した位置には円形の小孔334aが穿設さ
れている。この小孔334aは光孔24aの径寸法に比
して比較的小さいもので、光孔24aを通過した光束の
中央部分の一部の光束のみを通過させるためのものであ
る。従って、センサ330の受光面には小孔334aで
規制される範囲の測定領域からの光束のみが導かれるよ
うになる。
The sensor holder 30 is a front portion of the spectral sensitivity correction filter 333, and a hole portion 303 having a predetermined diameter is formed at the center of the sensor holder 30. Large diameter cylindrical recess 3
04 are formed. A thin plate-shaped measurement region limiting plate 334 is disposed on the front surface of the recess 304. Further, the center of the measurement area limiting plate 334, that is, the sensor holder 30.
A circular small hole 334a is formed at a position corresponding to the center of the circle. This small hole 334a is relatively small compared to the diameter of the light hole 24a, and is for passing only a part of the light beam in the central portion of the light beam that has passed through the light hole 24a. Therefore, only the light flux from the measurement area in the range regulated by the small hole 334a is guided to the light receiving surface of the sensor 330.

【0040】検出部3の後部には遮光用の裏蓋34が配
設されており、これにより筒内部に迷光が入り込まない
ようにして測定精度を確保している。
A back cover 34 for shading is provided at the rear of the detecting section 3 to prevent stray light from entering the inside of the cylinder and ensure measurement accuracy.

【0041】検出部3の構成において、測定領域制限板
334の小孔334aを嵌合凹部25に嵌合されるセン
サホルダ30の軸中心に一致させている。従って、ファ
インダ部2を接眼開口44を覗いて、螺子5、51の微
調整によって測定領域を正確に指標中心乃至は指標の特
定位置に一致させた後は、このファインダ部4を光学系
部2から取り外して検出部3を取り付けると測定領域は
ファイン部4により設定された位置に正確に一致するこ
ととなり、調整作業が不要となる。しかも、光軸調整作
業は最初の取付け時のみであることを考慮すれば、その
後、検出部3が着脱されても測定領域がずれることはな
いから、脱着の都度、光軸調整を強いられるという煩雑
さはない。
In the structure of the detection unit 3, the small hole 334a of the measurement area limiting plate 334 is aligned with the axial center of the sensor holder 30 fitted in the fitting recess 25. Therefore, after the viewfinder portion 2 is seen through the eyepiece opening 44 and the measurement area is accurately aligned with the index center or the specific position of the index by finely adjusting the screws 5 and 51, the viewfinder portion 4 is moved to the optical system portion 2. When the detector 3 is detached and the detector 3 is attached, the measurement region exactly coincides with the position set by the fine unit 4, and the adjustment work is unnecessary. In addition, considering that the optical axis adjustment work is performed only at the time of the first attachment, the measurement area does not shift even if the detection unit 3 is subsequently attached or detached, so that the optical axis adjustment is forced each time it is detached. There is no complication.

【0042】なお、本実施例においては、主筐体に調整
部を設け、取付け部に対する主筐体の相対位置(角度)
を調整することにより測定領域の設定を行ったが、必ず
しも調整部は主筐体になくともよい。例えば、調整部が
取付け部に設けられ、測定対象に対する取付け部の相対
位置(角度)を調整してもよい。この場合、装置本体で
ある放射温度計には調整部を設ける必要はない。
In this embodiment, the main housing is provided with the adjusting portion, and the relative position (angle) of the main housing with respect to the mounting portion.
Although the measurement area is set by adjusting, the adjustment unit does not necessarily have to be provided in the main housing. For example, the adjustment unit may be provided in the mounting unit and the relative position (angle) of the mounting unit with respect to the measurement target may be adjusted. In this case, the radiation thermometer, which is the main body of the apparatus, does not need to be provided with an adjusting unit.

【0043】[0043]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、測
定対象の測定領域からの放射エネルギのみが検出可能な
検出部と測定領域の位置合わせのためのファインダ部と
を選択的に着脱自在な主筐体に対して略同一光軸を有す
るように構成するとともに、主筐体に、その対物光学系
の結像面近傍に測定領域よりも広い視野を設定するため
の視野枠と上記測定領域を示すための指標とを設け、更
に、上記検出部には上記測定領域以外の領域からの放射
エネルギの入射を制限するための遮光部材を備えた構成
としたので、測定領域の位置合わせが指標を見ながら容
易かつ迅速に行える。また、ファインダ視野が測定領域
に比して広いため、測定領域の周囲も確認でき、また、
調整部による位置合わせ作業が極めて容易かつ正確に行
える。更に、検出部とファインダ部とを主筐体に選択的
に着脱自在としたので、ファインダ部で位置合わせした
後は検出部の脱着の都度位置合わせをする必要がなく使
い勝手が良い。
As described above, according to the present invention, the detection unit capable of detecting only the radiant energy from the measurement region of the measurement object and the finder unit for aligning the measurement region can be selectively attached and detached. The main frame has a substantially same optical axis, and the main frame has a field frame for setting a field of view larger than the measurement region in the vicinity of the image plane of the objective optical system and the above-mentioned measurement. The indicator for indicating the area is provided, and further, since the detection section is provided with a light shielding member for limiting the incidence of the radiant energy from the area other than the measurement area, the alignment of the measurement area is performed. It can be done easily and quickly while looking at the index. Also, since the viewfinder field is wider than the measurement area, you can also check the periphery of the measurement area.
Positioning work by the adjusting unit can be performed extremely easily and accurately. Furthermore, since the detection unit and the finder unit can be selectively attached to and detached from the main housing, it is not necessary to perform the position adjustment each time the detector unit is attached or detached after the finder unit is aligned, which is convenient.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る放射温度計の一例を示す全体側断
面図である。
FIG. 1 is an overall side sectional view showing an example of a radiation thermometer according to the present invention.

【図2】光学系部にファインダ部を取り付けた状態を示
す側断面図である。
FIG. 2 is a side sectional view showing a state in which a finder section is attached to an optical system section.

【図3】指標板の構成の一例を示す図で、(a)は平面
図、(b)は(a)の中央部分を拡大した図である。
3A and 3B are diagrams showing an example of the configuration of an index plate, FIG. 3A is a plan view, and FIG. 3B is an enlarged view of the central portion of FIG.

【図4】指標板の他の実施例を示す図で、図(a)は中
央が透明処理されているもの、図(b)は透明材の中央
に指標を表記したものである。
4A and 4B are views showing another embodiment of the index plate, in which FIG. 4A shows a transparent material in the center, and FIG. 4B shows an index in the center of the transparent material.

【図5】取付け部に光学系部を取り付けるためのフラン
ジ部分の構造と取付け動作を説明するための図で、
(a)〜(d)は本実施例に係り、(a)は取付け部を
後端側から見た図、(b)はフランジを先端側から見た
図、(c),(d)取付け動作を説明するための一部側
断面図、(e)は他の構造例を説明するためのフランジ
を先端側から見た図である。
FIG. 5 is a diagram for explaining a structure and a mounting operation of a flange portion for mounting the optical system portion on the mounting portion,
(A) to (d) relate to the present embodiment, (a) is a view of the mounting portion from the rear end side, (b) is a view of the flange from the front end side, (c), (d) Mounting Partial side sectional view for explaining the operation, (e) is a view of the flange for explaining another structural example as seen from the tip side.

【図6】光学系部に検出部を取り付けた状態を示す側断
面図である。
FIG. 6 is a side sectional view showing a state in which a detection unit is attached to the optical system unit.

【図7】光学系と検出部との結合部分の一部拡大図であ
る。
FIG. 7 is a partially enlarged view of a coupling portion between an optical system and a detection unit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 取付け部 11 前側取付け構造部 12 後側取付け構造部 13,13′ 雌螺子孔(調整部) 2 光学系 20 対物レンズ 21 保護フィルタ 22 レンズ固定部材 23,23′ フランジ(調整部) 231,231′ 貫通孔(調整部) 232 雌螺子孔(調整部) 24,24′,24″ 指標板 24a,24a′ 光孔 241,24a″ 指標 25 指標板ホルダ 251 嵌合凹部(連結部) 252 小径の孔 26 嵌合部(連結部) 261 雌螺子孔 3 検出部 30 センサホルダ 303 孔部 31 大径部 311,411 凹部 32 回路部 33 センサ部 330 センサ 331 支持板 332 センサ止め具 333 分光感度補正フィルタ333 334 測定領域制限板 334a 小孔 34 裏蓋 4 ファインダ部 40 筒部 41 大径部 42 対ブルレンズ 43 接眼レンズ 44 接眼開口 5 螺子(調整部) 6 螺子 L0 取付け部の中心軸 L1 光学系の光軸 L2 ファインダ部の光軸 L3 検出部の光軸 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Mounting part 11 Front mounting structure part 12 Rear mounting structure part 13, 13 'Female screw hole (adjusting part) 2 Optical system 20 Objective lens 21 Protection filter 22 Lens fixing member 23, 23' Flange (adjusting part) 231,231 ′ Through hole (adjustment part) 232 Female screw hole (adjustment part) 24, 24 ′, 24 ″ Index plate 24a, 24a ′ Optical hole 241, 24a ″ Index 25 Index plate holder 251 Fitting recess (connecting part) 252 Small diameter Hole 26 Fitting part (connecting part) 261 Female screw hole 3 Detection part 30 Sensor holder 303 Hole part 31 Large diameter part 311,411 Recess 32 Circuit part 33 Sensor part 330 Sensor 331 Support plate 332 Sensor stopper 333 Spectral sensitivity correction filter 333 334 Measurement area limiting plate 334a Small hole 34 Back cover 4 Finder section 40 Cylindrical section 41 Large-diameter section 42 vs. Burrlet Lens 43 Eyepiece 44 Eyepiece aperture 5 Screw (adjustment part) 6 Screw L0 Central axis of mounting part L1 Optical axis of optical system L2 Optical axis of finder part L3 Optical axis of detecting part

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 放射エネルギを受光し、放射エネルギに
応じた電気信号を出力する検出部と、接眼光学系を有す
るファインダ部と、測定対象からの放射エネルギを収束
する対物光学系を含み、上記検出部及びファインダ部を
選択的に着脱自在に取り付ける連結部を備える主筐体と
を備えてなり、上記検出部及びファインダ部は、上記主
筐体に対して略同一光軸を有するように構成されてお
り、上記主筐体には、上記対物光学系の結像面近傍に測
定領域よりも広い視野を設定するための視野枠と上記測
定領域を示すための指標とが設けられており、上記検出
部には、上記受光センサの前面に上記測定領域以外の領
域からの放射エネルギの入射を規制するための遮光部材
が設けられていることを特徴とする放射温度計。
1. A detection unit for receiving radiant energy and outputting an electric signal according to the radiant energy, a finder unit having an eyepiece optical system, and an objective optical system for converging the radiant energy from the object to be measured. And a main housing having a connecting portion for selectively and removably attaching the detection portion and the finder portion, wherein the detection portion and the finder portion have substantially the same optical axis with respect to the main housing. The main casing is provided with a visual field frame for setting a visual field wider than the measurement region and an index for indicating the measurement region in the vicinity of the image plane of the objective optical system, A radiation thermometer, wherein the detection unit is provided with a light blocking member for restricting incidence of radiant energy from a region other than the measurement region on the front surface of the light receiving sensor.
【請求項2】 上記主筐体には、さらに上記指標に測定
領域を一致させるよう、主筐体の光軸を調整可能にする
調整部が設けられていることを特徴とする請求項1記載
の放射温度計。
2. The main housing is further provided with an adjusting section for adjusting an optical axis of the main housing so that a measurement region coincides with the index. Radiation thermometer.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100681693B1 (en) * 2005-10-21 2007-02-09 재단법인 포항산업과학연구원 Error source radiance optical filtering method and system in infrared radiation thermometer
JP2018050298A (en) * 2016-09-22 2018-03-29 フルークコーポレイションFluke Corporation Imaging apparatus with alignment analysis function

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