基于液体天线的环境温度测量方法及装置与流程

文档序号:34060383发布日期:2023-05-06 02:34阅读:44来源:国知局
基于液体天线的环境温度测量方法及装置与流程

本发明涉及温度测量,尤指一种基于液体天线的环境温度测量方法及装置。


背景技术:

1、本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

2、传统的环境温度检测通常是基于部署的各类温度传感器对环境温度的直接采集。温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。目前,业内常用的温度传感器包括各类接触式温度传感器,例如,温度计,以及基于各种感温元件的电子传感器。

3、温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度,具备较高的测量精度。基于温度计的环境温度测试方法,其主要缺点在于:温度计的示值通常需要目视读取。因此,对于某些较为隐蔽的安装位置,例如设备内部,屋内高处,以及被其它设备遮挡的位置,其温度值不易读取。如果采用高清摄像头的方式进行数据读取,则会增大测试成本。

4、对于基于各种感温元件的电子传感器,基于感温元件的热电特性,温度的变化导致感温元件电特性的变化,从而将非电学的物理量转换为电信号,完成环境温度的精确测量。该方法具有测量温度范围广泛,测试速度快,可以实现远距离测量和数据传送的优点。但是,这种温度测试方法的主要缺点在于:长时间使用传感器性能老化引入的测试误差;个别传感器芯片(如mems(微机电系统)红外温度传感器)长期依赖进口;外部环境的信号很容易对传感器产生干扰;前置放大器温漂的影响;需要电池或线缆为传感器工作持续提供能量等。

5、综上来看,亟需一种可以克服上述缺陷,能够改进环境温度测量方式的技术方案。


技术实现思路

1、为解决现有技术存在的问题,本发明提出了一种基于液体天线的环境温度测量方法及装置。

2、在本发明实施例的第一方面,提出了一种基于液体天线的环境温度测量方法,包括:

3、在待测环境中安装液体天线;

4、标定液体天线的谐振频率与环境温度的对应关系;

5、根据已标定的谐振频率与环境温度的对应关系,确定预设的环境温度值对应的第一谐振频率;

6、测量所述液体天线的第二谐振频率,计算所述第二谐振频率与所述第一谐振频率的差值,判断该差值是否在预设的限定值范围内;若是,判定环境温度合格;若否,判定环境温度不合格。

7、在本发明实施例的第二方面,提出了一种基于液体天线的环境温度测量装置,包括:

8、液体天线,安装在待测环境中;

9、标定模块,用于标定液体天线的谐振频率与环境温度的对应关系;

10、设定模块,用于根据已标定的谐振频率与环境温度的对应关系,确定预设的环境温度值对应的第一谐振频率;

11、测量模块,用于测量所述液体天线的第二谐振频率,计算所述第二谐振频率与所述第一谐振频率的差值,判断该差值是否在预设的限定值范围内;若是,判定环境温度合格;若否,判定环境温度不合格。

12、在本发明实施例的第三方面,提出了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现基于液体天线的环境温度测量方法。

13、在本发明实施例的第四方面,提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现基于液体天线的环境温度测量方法。

14、在本发明实施例的第五方面,提出了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现基于液体天线的环境温度测量方法。

15、本发明提出的基于液体天线的环境温度测量方法及装置通过在待测环境中安装液体天线;标定液体天线的谐振频率与环境温度的对应关系;根据已标定的谐振频率与环境温度的对应关系,确定预设的环境温度值对应的第一谐振频率;测量所述液体天线的第二谐振频率,计算所述第二谐振频率与所述第一谐振频率的差值,判断该差值是否在预设的限定值范围内;若是,判定环境温度合格;若否,判定环境温度不合格,本发明整体方案能够在确保测试一致性及准确性的基础上,消除传感器性能老化引入的测试误差,大幅提高测试效率及测量精度,降低测试成本。



技术特征:

1.一种基于液体天线的环境温度测量方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,标定液体天线的谐振频率与环境温度的对应关系,包括:

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,该方法还包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据各个液体天线对应安装位置处的环境温度,确定环境温度测量结果,包括:

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据各个液体天线对应安装位置处的环境温度,确定环境温度测量结果,包括:

7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据采集的环境温度及液体天线的谐振频率,标定液体天线的谐振频率与环境温度的对应关系,包括:

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述液体天线的材质采用汞或酒精。

9.一种基于液体天线的环境温度测量装置,其特征在于,包括:

10.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8任一所述方法。


技术总结
本发明提出了一种基于液体天线的环境温度测量方法及装置,涉及温度测量技术领域,该方法包括:在待测环境中安装液体天线;标定液体天线的谐振频率与环境温度的对应关系;根据已标定的谐振频率与环境温度的对应关系,确定预设的环境温度值对应的第一谐振频率;测量所述液体天线的第二谐振频率,计算所述第二谐振频率与所述第一谐振频率的差值,判断该差值是否在预设的限定值范围内;若是,判定环境温度合格;若否,判定环境温度不合格。本发明整体方案能够在确保测试一致性及准确性的基础上,消除传感器性能老化引入的测试误差,大幅提高测试效率及测量精度,降低测试成本。

技术研发人员:孙思扬,陈磊,王培华
受保护的技术使用者:中国信息通信研究院
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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