SU1024708A1 - Article surface quality measuring device - Google Patents

Article surface quality measuring device Download PDF

Info

Publication number
SU1024708A1
SU1024708A1 SU813284706A SU3284706A SU1024708A1 SU 1024708 A1 SU1024708 A1 SU 1024708A1 SU 813284706 A SU813284706 A SU 813284706A SU 3284706 A SU3284706 A SU 3284706A SU 1024708 A1 SU1024708 A1 SU 1024708A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light flux
measuring
base
optical receiving
component
Prior art date
Application number
SU813284706A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Тамерлан Станиславович Тимощук
Виктор Владимирович Иванов
Олег Михайлович Шапоров
Вячеслав Александрович Солнцев
Авенир Сергеевич Иванов
Борис Александрович Филимонов
Original Assignee
Центральный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт По Проектированию Оборудования Для Целлюлозно-Бумажной Промышленности
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт По Проектированию Оборудования Для Целлюлозно-Бумажной Промышленности filed Critical Центральный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский Институт По Проектированию Оборудования Для Целлюлозно-Бумажной Промышленности
Priority to SU813284706A priority Critical patent/SU1024708A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1024708A1 publication Critical patent/SU1024708A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Description

. Изобретение относитс  к измеритель ной технике, а именно к оптическим изме рител м качества поверхности различных изаелий, и преаназначено дл  испольэо Вани  в бумагоделательной промьшленно сти в cTiyHaaxi когда необходимо непре рыв о измер ть гладкость поверхности %маги в пропессе ее производства. Така  необходимость возникает, напр  мер, при производстве бумагимхжовы дл  искусственного шпона, у которсЛ гладкость поверхности определ ет фактуру шпона. Иавестей прибор дл  измерени  каче« ства поверхности издели , основанный на измерении двух световых потоков - зер кальной составл кнцей и направленного мюр«ого светового потока, который содержит осветитель, оптическую систему и приемную систему, включакмаую два фотоэлемента . В этом приборе сзб зательно наличие, по крайней мере, двух фотоэлементов, которые в процессе старени  плен ют сво фотометрические характеристики по-разно му, что требует периодической калибровки схемы прибора. Наиболее близким к изобретению по т нической сущности  вл е тс  прибор дли измерени  ка зества поверхности издели , содержащий основание и укрешюннью на нем осветительную систему, оптическую приемную систему диффузной составл к щ светового потока, оптическую прием ную оастему- зеркальной составл ющей светового потока   систему измерени  интенсивности составл ющих светового потока 2 . Оптическа  приемна  система диффузной составл ющей светового потока тл оптическа  приемна  система зершльной .сюстввл ющей световс ч потока располо жены так, что их оси составл ют угол 4Й с плоскостью основани . Ось осветитель ной системы пертенц кул рна основанию. . Недостатком известноготприбора  вл  етс  то, что он служит дл  вы влени  дефектньос участков контролируемой поверхности, в св зи с чем непосредстве но он не может быть использован дл  непрвры огю измерени  гладкости Движущегос  бумажного полотна в услови х гмагопелательного прои жодс1ва при наЛвчш бумажнс пыли в окрг окаюшей сре .Цб, Цель изобретени  - возможность непр . рывнсмго измерени  гладкости поверхности бумажного полотна. Указанна  цель достигаетс  тем, что в приборе дда измерени  качества поверхности издели , содержащем основание и укрепленные на нем осветительную систему , оптическую приемную систему диффузной составл кмпей светового потока, оптическую приемную систему зеркальной составл ющей светового потока и систему изме зенв  интенсивности составл ющих светового потока, сщтическа  приемна  система диффузной составл к цей светового потока расположена так, что ее ось перпендикул рна к основанию, осветительна  система и оптическа  приемна  сио тема зеркальней составл ющей светового потока расположены так, что их реи составл ют угол 20 - с плоскостью основани , а система измерени  интенсивцост  составл ющих светового потока снабжена блоком отнощени  зеркальной оортавгшюшей к диффузной, входы которо го подключены к выходам системы измерени  интенсивности составл ющих светового потока. На чертике из(ражена пркнинпиальна  бл&к-схема прибора дл  нзмерени качества пове хкносга изкгелв . Прибор состоит из основани  1, соприхшгакхоегос  с движущимс  бумажньш полотном 2. На основании расположены Осветительна  система 3, состо ща  из лампы 4 накаливани , фокусирующей линзы 3 н защитного стекла 6; оптическа  приемна  система 7 диффузной составл ющей светового потока, включающа  в себ  защитное стекло S и фототранзистор 9 н расположенна  так, что ее ось перке днкул рна основанию 1; оптическа  приемна  система 10 зеркальной составл ющей светового потока, включакмца  в себ  защитное стекло 11 и фототранзистор 12; система измерени  интенсивности состав- л хшшх светово потока, выполненна  в виде усилителей 13 и 14 и снабженна  блоком 15 отнощени  зеркальной составл ющей к диффузной, входы которого под- ключены к выхоаа а системы измерени  интенсивности составл ющих светового потока. Осветительна  система 1 и оптичео ка  приемна  система 7 зеркальной со ставл ющей светового потока расположены; так, что их оси составл ют угол 20-30 с плоскостью основани  1. Предлагаемый работает следующим образом. Лампа 4 накаливани  создает пучок света, ц&правленный под (Определенным yrnoMQi 2O-3O® на контролируемую поверхность бумажного полотна 2. Пучок света проходит через фокусирующую линзу 5, зашитное стекло 6 и посгупает на контролируемую п жеркность бумажного полотна 2, где происхоцит раэцепение на зеркальную и циффузнуто составл ющие. Диффузна  и зеркальна  составл ющие светового потока поступают на соответ ствующие оптические приемные систему 7 диффузной составл ющей светового потока и систему 1О зеркальной составдвю щей светового потока. Зеркальна  составл ющгш светового потока поступает на активную поверхность фототранзистора 12 а диффузна  - соответственно на фототранзистор 9.. Сигналь 3 (t) и Р (t) с фототранэиоторов 9 и 12 подвергаютс  усиленто в усилител х 14 и 13. Выходные сигналы E(t) HH2(t) с усилителей 14 и 13 поступают на вхоцы блока 15 отжжюн а зеркальной составл ющей к аиффузноЙ гае осуществл етс  вычисление текущего значени  отношенн Е211)/Е (tVf пропор1 ионального глаокости бумаги f (t). Отличительной особенностью предлагаемого прибора  вл етс  расположение приемных оптических систем 7 аиффуэж и 1О зеркальней составл ющих относ тельнр поверрсности контролируемого - мажного полоч а 2, характервзуюшеёс  значени ми углов и Л, образованвых ос ми этих приемных систем и поверквость . полотна 2. При значени х углов В вЭр йо(. 2О+ЗО обеспечиваетс  линейна  взаимосв зь межау гладкостью бумаги н отношением Г () / Ед (t), служащим мерой измеренного значенв  г адкосга движущегос  мажного по ртна 2, а также обеспечв&ветсй везавв- симость величины аиффузной составл к ае от колебаний углад, обусловленных, ва- пример, б енввми и вибрацвей полотна 2 при его двгжениг. Отличительней особенностью преджагв емого прибора  вл етс  также налвчве блока 15 отношени  зеркальной составл ющей к диффузной, с помощью которого осуществл етс  непрерывное определение глаакостщ движущейс  бумаги путем делени  TeKjraero значени  сигнала, пропорцисшального интенсивности зеркальной составл ющей , на. сигнал, пропорциональньйГ интенривиости диффузной составл ющей. В качестве блока 15 отношени  зеркальлс составл квцей к диффузнсА может . быть использован стандартный аналоговый блок целеии , цифровс блок делени  или, например, цифрова  управл юща  вычщэтителыаа  маш1ша, если последн   ВХОДИТ в состав АСУТП бумагоделательного оборудовани , причем последний Bapaaaf нсполненв   вл етс  наиболее перспективным, поскольку автономное H3MepeHtte д ффузкой и зеркалклых составл юошх позвол ет вынести операцию целени  за пределы прибора, что позволит ПОВЫСИТЬ его точвость. Отмеченные ота чнтелы ые способности предлагаемого приора обеспечивают .следующие его преимущества: процесс измере н  вераарывен с выдачей результатов ЕЕзмерений гладкости} блок отношени  обеспечивает опрекеленне отнв пени  зеркальней ссставл кмвей к диффузной в темпе измерени ; геометри  сттических систем прибора выбрана таким образом, чтобы повысить нечувствитель- вость результатов взмеренн  к помехам, что обеспечиваетс  за счет выбора углов распопоженв  осей приемных систем по поваркнсст  бумажного по отш } снтт ческоэ свстемы прибора не soct pcffiiSa, калибровки и т.п., поскольку просты по конструкции. СтвренЕЮ фототран юторов в меньшей .сте ев  оказывает шш ние на результаты взмерэна , поскольку гладкость бумажного поиотна сжфеде  втс  по величине отноmeisats двух составл ющих отраженного CBeta,. . The invention relates to a measuring technique, namely, optical measurements of the surface quality of various iseliahs, and is intended for use in papermaking in cTiyHaaxi when it is necessary to continuously measure the surface smoothness of the% magic in its production. Such a need arises, for example, in the manufacture of paper for artificial veneer sheets, in which the smoothness of the surface determines the texture of the veneer. The device is a device for measuring the quality of the surface of the product, based on the measurement of two light fluxes - the mirror component is the pinnacle and the directional light flux, which contains the illuminator, the optical system and the receiving system, including two photocells. This device has the presence of at least two photocells, which capture their photometric characteristics during the aging process, which requires periodic calibration of the instrument circuit. The closest to the invention of the essence is the instrument for measuring the quality of the surface of the product, containing the base and the illumination system located on it, the optical receiving system of the diffuse component of the optical flux, the optical receiving component of the optical flux measuring system the intensity of the components of the light flux 2. The optical receiving system of the diffuse component of the light flux TL of the optical receiving system of the optical flux of the optical flux is arranged so that their axes make an angle of 4 ° with the plane of the base. The axis of the lighting system is the tip of the bird. . The disadvantage of the known instrument is that it serves to detect defective areas of the test surface, and therefore it cannot be directly used for measuring smoothness of a moving paper web under conditions of a giant flow under dusts of paper. Wed.CB, the purpose of the invention - the possibility of failure. easy measurement of the smoothness of the surface of the paper web. This goal is achieved by the fact that in a device to measure the quality of the product surface, containing a base and an illumination system fixed to it, an optical receiving system of diffuse components of a light flux, an optical receiving system of a specular component of the light flux, and a system for measuring the intensities of the components of the light flux, The optical receiving system of the diffuse component of the light flux is located so that its axis is perpendicular to the base, the lighting system and the optical receiving system The theme of the mirror components of the luminous flux is arranged so that their planes form an angle of 20 - with the base plane, and the intensity measurement system of the luminous flux components is provided with a ratio of diffuse or optic reflecting unit whose inputs are connected to the outputs of the intensity measurement system of the luminous flux components. . On the slit out of (Razhen prkninipialno bl & K-scheme of the device for measuring the quality of the hknosg izkgelv. The device consists of a base 1, in common with a moving paper sheet 2. On the basis are Illuminating system 3, consisting of a glow lamp 4 focusing lens 3 n protective glass 6; an optical receiving system 7 of a diffuse component of the luminous flux, including protective glass S and a phototransistor 9n located so that its axis is perc dnsary to the base 1; the optical receiving system 10 of the specular composition including a protective glass 11 and a phototransistor 12; a system for measuring the intensity of the light flux, made in the form of amplifiers 13 and 14 and equipped with a diffuse mirror ratio unit 15 whose inputs are connected to the output and systems for measuring the intensity of the light flux components. The lighting system 1 and the optical receiver system 7 of the specular component of the light flux are located; so that their axes make an angle of 20-30 with the base plane 1. The proposed one works as follows. The incandescent lamp 4 produces a beam of light that is centered under (Defined yrnoMQi 2O-3O® to the controlled surface of the paper web 2. A beam of light passes through the focusing lens 5, the protective glass 6 and looks at the controlled imprint of the paper web 2, where the cell is occluded. Mirror and Diffuse Components The diffusion and mirror components of the light flux are fed to the corresponding optical receiving system 7 of the diffuse light flux component and the system 1O of the mirror component of the light flux. The mirror component of the luminous flux enters the active surface of the phototransistor 12 and the diffusion is respectively transmitted to the phototransistor 9. The signal 3 (t) and P (t) from the phototransfer 9 and 12 are amplified in amplifiers 14 and 13. Output signals E (t) HH2 (t) from amplifiers 14 and 13 arrive at the entrance of block 15, and the specular component to the diffuse line is used to calculate the current value of the ratio E211) / E (tVf proportional to the ionic paper intensity f (t)). A distinctive feature of the proposed device is the location of the receiving optical systems 7 aiffuege and 1 O mirrored components of the relative versatility of the monitored - main shelf 2, the character of the angles and A formed by the axes of these receiving systems and tackiness. canvases 2. With the values of the angles В VER yo (. 2О + ЗО, linear interconnection of paper smoothness by the relation Г () / Е (t)) is used, which serves as a measure of the measured value of adkosga moving on mercury 2, and also ensures The dependence of the magnitude of the diffuse component on AE on the oscillations of angles caused, for example, by the envm and vibratsy of the web 2 when it is twisted. A distinctive feature of the pre-jigged instrument is also the ratio of the specular component to the diffuse component 15 is not A dynamic definition of moving paper paper by dividing TeKjraero signal value, proportional to the intensity of the specular component, by signal, proportional to the intensity of the diffuse component. For example, a digital control finisher, if the latter is included in the process control system of paper-making equipment, the latter Bapaaaf is the most more promising because the autonomous H3MepeHtte d ffuzkoy and mirrored components allows you to move the healing operation out of the device, which will allow to improve its accuracy. The noted abilities of the proposed prior provide the following advantages: the process is measured with the output of EE smoothness measurements} the ratio block provides a definite ratio of diffusion at the tempo of measurements; The geometry of the instrument's static systems is chosen in such a way as to increase the insensitivity of the results to be measured by interference, which is ensured by selecting the angles of the receiving axes of the receiving systems according to paperboard removal, because the device is not soct pcffiiSa, calibrated, etc. simple in design. The strongest photo termination of a uutor in a smaller stack has a bearing on the results of a vmerene, since the smoothness of the paper is uneven, because of the magnitude of the ratios of the two components of the reflected CBeta ,.

/J/ J

r(t) у I fjH)r (t) for I fjH)

Claims (1)

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ, ! содержащий основание и укрепленные на . нем осветительную систему, оптическую приемную систему диффузной составляющей светового потока, оптическую приемную систему зеркальной составляющей светового потока и систему измерения интенсивности составляющих светового потока, отл и ч а ющйй с я тем, что.мс целью возможности непрерывного измерения гладкости поверхности бумажного полотна, оптическая приемная система диффузной составляющей светового потока расположена так, что ее ось перпендикулярна к основанию, Осветительная система и оптическая приемная система ^зеркальной составляющей светового потока расположены так, что их оси состав — ля ют угол 20 - 30° с плоскостью основания, а система измерения интенсивности составляющих светового потока снабжена блоком отношения зеркальной составляющей к диффузной, входы которого подключены к выходам системы измерения интенсивности составляющих светового потока.PRODUCT SURFACE QUALITY INSTRUMENT,! containing base and fortified on. an illumination system, an optical receiving system of the diffuse component of the light flux, an optical receiving system of the mirror component of the light flux, and a system for measuring the intensity of the components of the light flux, distinguished by the fact that for the purpose of continuously measuring the smoothness of the surface of the paper web, the optical receiving the system of the diffuse component of the light flux is located so that its axis is perpendicular to the base, the lighting system and the optical receiving system The luminous fluxes are arranged so that their axes make an angle of 20 - 30 ° with the plane of the base, and the system for measuring the intensity of the components of the light flux is equipped with a unit for the ratio of the mirror component to the diffuse component, the inputs of which are connected to the outputs of the system for measuring the intensity of the components of the light flux. Указанная цель достигается тем, что в приборе для измерения качества поверхности изделия, содержащем основание и укрепленные на нем осветительную систе5 му, оптическую приемную систему диффузной составляющей светового потока, оптическую приемную систему зеркальной составляющей светового потока и систему 10 измерения интенсивности составляющих светового потока, оптическая приемная система диффузной составляющей светового потока расположена так, что ее ось перпендикулярна к основанию, осветитель— 15 ная система и оптическая приемная система зеркальной составляющей светового потока расположены так, что их оси составляют угол 20 - 30° с плоскостью основания, а система измерения интенсив__ ности составляющих светового потока 20 снабжена блоком отношения зеркальной составляющей к диффузной, входы которого подключены к выходам системы измерения интенсивности составляющих свето— „вого потока.This goal is achieved by the fact that in the device for measuring the quality of the surface of the product containing the base and mounted on it a lighting system 5, an optical receiving system of the diffuse component of the light flux, an optical receiving system of the mirror component of the light flux and a system 10 for measuring the intensity of the components of the light flux, optical receiving the system of the diffuse component of the light flux is located so that its axis is perpendicular to the base, the illuminator is the 15th system and the optical receiving The system of the mirror component of the light flux is arranged so that their axes make an angle of 20-30 ° with the plane of the base, and the system for measuring the intensity of the components of the light flux 20 is equipped with a unit for the ratio of the mirror component to the diffuse component, the inputs of which are connected to the outputs of the system for measuring the intensity of the light components— vogo flow. На чертеже изображена принципиальная блок-схема прибора для измерения'качества поверхности изделия.The drawing shows a schematic block diagram of a device for measuring the surface quality of the product. Прибор состоит из основания 1, соприкасающегося с движущимся бумажным попотном 2. На основании расположены Осветительная система 3, состоящая из лампы 4 накаливания, фокусирующей линзы 5 и защитного стекла 6; оптическая приемная система 7 диффузной составляющей светового потока, включающая в себя защитное стекло 8 и фототранзистор 9 и расположенная так, что ее ось перпендикулярна основанию 1; оптическая приемная система 10 зеркальной составляющей 1 светового потока, включающая в себя защитное стекло 11 и фототранзистор 12; система измерения интенсивности составляющих светового потока, выполненная в виде усилителей 13 и 14 и снабженная ; блоком 15 отношения зеркальной составляющей к диффузной, входы которого'под. ключены к выходам системы интенсивности составляющих потока.The device consists of a base 1 in contact with a moving paper sweat 2. On the base are the Lighting system 3, consisting of an incandescent lamp 4, a focusing lens 5 and a protective glass 6; an optical receiving system 7 of the diffuse component of the light flux, including a protective glass 8 and a phototransistor 9 and located so that its axis is perpendicular to the base 1; an optical receiving system 10 of the mirror component 1 of the light flux, including a protective glass 11 and a phototransistor 12; a system for measuring the intensity of the components of the light flux, made in the form of amplifiers 13 and 14 and equipped ; block 15 of the relationship of the mirror component to the diffuse, the inputs of which are sub. are connected to the outputs of the system of the intensity of the components of the flow. 50 Осветительная система 1 кая приемная система 7 зеркальной составляющей светового потока расположены: так, что их оси составляют угол 20-30* с плоскостью основания 1. 50 Lighting system 1 receiving system 7 of the mirror component of the light flux are located: so that their axes make an angle of 20-30 * with the plane of the base 1. 55 Предлагаемый прибор работает следующим образом. 55 The proposed device operates as follows. Лампа 4 накаливания создает пучок света, направленный под определеннымIncandescent lamp 4 creates a beam of light directed under a certain
SU813284706A 1981-04-27 1981-04-27 Article surface quality measuring device SU1024708A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813284706A SU1024708A1 (en) 1981-04-27 1981-04-27 Article surface quality measuring device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813284706A SU1024708A1 (en) 1981-04-27 1981-04-27 Article surface quality measuring device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1024708A1 true SU1024708A1 (en) 1983-06-23

Family

ID=20956674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813284706A SU1024708A1 (en) 1981-04-27 1981-04-27 Article surface quality measuring device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1024708A1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5689757A (en) * 1994-07-18 1997-11-18 Xerox Corporation Method and apparatus for detecting substrate roughness and controlling print quality
US7085014B2 (en) 2001-06-06 2006-08-01 International Business Machines Corporation Method, apparatus and article of manufacture using media roughness as a print parameter
US7184177B2 (en) 2001-06-06 2007-02-27 International Business Machines Corporation Method, apparatus and article of manufacture for modifying printing based upon direct on-the-fly media characteristic parameters
US7973974B2 (en) 2001-11-21 2011-07-05 Infoprintsolutions Company, LLC Method, apparatus and article of manufacture for modifying printing based upon direct on-the-fly media characteristic parameters
CN103615992B (en) * 2013-11-15 2017-03-22 南京航空航天大学 Method and device for detecting roughness of inner surface of micro-pore

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Grott А. MFernlk polyslcu typu. GL ffrmy Zippke. - przegla. d Papier ,,Pap ernlezny, 1972, ff 5. 2, Авторское свидетельство СССР № 236024, кл. Q 01 В 11/30 1967 (прототип). *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5689757A (en) * 1994-07-18 1997-11-18 Xerox Corporation Method and apparatus for detecting substrate roughness and controlling print quality
US7085014B2 (en) 2001-06-06 2006-08-01 International Business Machines Corporation Method, apparatus and article of manufacture using media roughness as a print parameter
US7184177B2 (en) 2001-06-06 2007-02-27 International Business Machines Corporation Method, apparatus and article of manufacture for modifying printing based upon direct on-the-fly media characteristic parameters
US7973974B2 (en) 2001-11-21 2011-07-05 Infoprintsolutions Company, LLC Method, apparatus and article of manufacture for modifying printing based upon direct on-the-fly media characteristic parameters
CN103615992B (en) * 2013-11-15 2017-03-22 南京航空航天大学 Method and device for detecting roughness of inner surface of micro-pore

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4756619A (en) Reflectance measuring apparatus for making contactless measurements
US4945253A (en) Means of enhancing the sensitivity of a gloss sensor
CA1058418A (en) Method and apparatus for measuring the brightness of pulp slurry
GB2189623A (en) Remote reading spectrophotometer
US4061427A (en) Laser extensometer
US4453828A (en) Apparatus and methods for measuring the optical thickness and index of refraction of thin, optical membranes
NO162169B (en) DEVICE AND PROCEDURE FOR DETERMINING THE MIXTURE CONSISTENCY
FI78355C (en) METHOD FOER MAETNING AV GLANS OCH APPARATUR FOER TILLAEMPNING AV METODEN.
US5932888A (en) Web or sheet edge position measurement process and device
SU1024708A1 (en) Article surface quality measuring device
JPH0329802A (en) Interferometer
US5933243A (en) Device for color measuring
US5066865A (en) Single sided reflectance sensor for measuring select physical properties of a material using one or more wavelengths of radiation
US4761551A (en) Optical transducer with movable filter
JP2000258246A (en) Total luminous flux measuring method and device
KR20050042470A (en) In-line process and device for measuring the characteristics of a surface coating on a metallugical product
GB1523604A (en) Method of measuring the roughness of a surface
JPH0783828A (en) Variable-angle absolute reflectance measuring instrument
JPS5761905A (en) Measuring device of surface coarseness
SU1249324A1 (en) Device for checking roughness of surface
US6927849B2 (en) Optical fiber coating defect detector
JPH01277740A (en) Submerged turbidity meter
JPH04143641A (en) Method for measuring see-through characteristics of plastic film
EP0767903A1 (en) Measuring instrument for reflectometric measurements
SU746257A1 (en) Optical humidity meter