Фототермический регистратор

 

Фототермический регистратор относится к оптическим измерительным устройствам, в частности к устройствам для измерения концентраций примесей в прозрачных средах и может быть использован для измерения следовых концентраций в составе воздуха или жидкостей. Устройство содержит источник возбуждающего излучения, последовательно расположенные источник считывающего излучения, коллимирующий объектив, отделение для изучаемых проб, фокусирующий объектив, позиционно-чувствительный фотоприемник и блок питания и управления. Новым в устройстве является то, что соосно с источником возбуждающего излучения расположен второй коллимирующий объектив, предназначенный для обеспечения на его выходе ширины пучка возбуждающего излучения близкой к ширине пучка считывающего излучения в отделении для изучаемых проб, и оптический элемент с переменным по сечению пропусканием излучения. Оптический элемент с переменным по сечению пропусканием излучения изготовлен в виде клина из поглощающего излучение материала, у основания которого поглощение не менее 80%, а у вершины не более 10%, причем этот клин склеен с аналогичным клином. изготовленным из прозрачного материала, вершиной к основанию. Отделение для изучаемых проб содержит плоские зеркала для многократного прохождения через него возбуждающего излучения.

Полезная модель относится к оптическим измерительным устройствам, в частности к устройствам для измерения концентраций примесей в прозрачных средах и может быть использована для измерения следовых концентраций в составе воздуха или жидкостей.

Наиболее близким к предлагаемому и выбранным в качестве прототипа является фототермический регистратор, содержащий источник возбуждающего излучения, последовательно расположенные источник считывающего излучения, коллимирующий объектив, отделение для изучаемых проб, фокусирующий объектив, позиционно-чувствительный фотоприемник и блок питания и управления [1]

Узкий пучок возбуждающего излучения проходит через изучаемую среду и частично поглощается в ней. При этом в среде возникает периодически изменяющийся во времени градиент температуры, а, следовательно, и показателя преломления. Считывающие излучение, проходя через градиентную зону, периодически отклоняется и на выходе позиционно-чувствительного фотоприемника возникает электрический сигнал, пропорциональный коэффициенту поглощения или, иначе, концентрации определяемой примеси.

Основным недостатком этого устройства является то, что градиент температуры образуется в среде вне узкого возбуждающего пучка по законам теплопроводности в процессе распространения тепловой волны. Это достаточно инерционный процесс, поэтому изучаемую пробу для повышения чувствительности требуется заключать в прозрачную кювету, чтобы исключить влияние конвекции в среде. При измерениях, например, на открытом воздухе устройство работоспособно только при спокойном состоянии воздуха. Для повышения невосприимчивости к конвекции можно работать на повышенных частотах модуляции возбуждающего излучения, но при этом существенно уменьшается (обратно пропорционально корню из частоты модуляции) размер градиентной зоны, что приводит к многократному уменьшению чувствительности.

Целью создания настоящей полезной модели является повышение надежности при работе в открытых средах при наличии конвекции.

Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве соосно с источником возбуждающего излучения расположен второй коллимирующий объектив, предназначенный для обеспечения на его выходе ширины пучка возбуждающего излучения близкой к ширине пучка считывающего излучения в отделении для изучаемых проб, и оптический элемент с переменным по сечению пропусканием излучения.

Оптический элемент с переменным по сечению пропусканием изготовлен в виде клина из поглощающего излучение материала, у основания которого поглощение не менее 80%, а у вершины не более 10%, причем этот клин склеен с аналогичным клином, изготовленным из прозрачного материала, вершиной к основанию.

Кроме того отделение для изучаемых проб содержит плоские зеркала для многократного прохождения через него возбуждающего излучения.

Па чертеже (фиг. 1) изображена схема предлагаемого устройства, включающая:

1. Источник считывающего излучения

2. Коллимирующий объектив

3. Отделение для изучаемых проб

4. Фокусирующий объектив

5. Позиционно-чувствительный приемник

6. Источник возбуждающего излучения

7. Второй коллимирующий объектив

8. Оптический элемент с переменным по сечению пропусканием излучения

9. Блок питания и управления

10. Плоские зеркала

Для уменьшения габаритов оптическая схема выполнена П-образной с помощью двух поворотных призм 11, хотя на работоспособности это не отражается.

Устройство работает следующим образом:

Считывающее излучение о г источника 1 преобразуется коллимирующим объективом 2 в широкий параллельный пучок, занимающий большую часть сечения отделения для проб 3. После прохождения излучения через отделение 3, оно фокусируется объективом 4 на позиционно-чувствительный фотоприемник.

Возбуждающее излучение от источника 6 модулируется во времени блоком питания и управления 9 и проходит через второй коллимирующий объектив 7,расширяясь до ширины пучка, близкой к ширине пучка считывающего излучения в отделении для изучаемых проб. Затем это излучение проходит через оптический элемент 8 с переменным по сечению пропусканием излучения. В результате формируется пучок излучения с направленным по сечению градиентом интенсивности. После этого возбуждающее излучение попадает в отделение для изучаемых проб 3, где многократно переотражается зеркалами 10. Когда в отделении 3 оказывается компонента, полоса поглощения которой соответствует длине волны возбуждающего излучения, часть этого излучения поглощается и преобразуется в тепло. Так как интенсивность возбуждающего излучения направленно изменяется по его сечению, градиент температуры в изучаемой среде возникает непосредственно в момент прохождения светового импульса. Длительность импульса может быть сделана малой по сравнению со скоростями конвекции в среде, при этом конвекция не будет влиять на величину возникающего температурного градиента.

Периодические пульсации градиента температуры создают пропорциональные им периодические пульсации градиента показателя преломления, периодически отклоняющие считывающее излучение, проходящее через градиентную зону. Эти отклонения считывающего луча преобразуются позиционно-чувствительным датчиком в пульсации напряжения, пропорциональные концентрации обнаруживаемой примеси. Позиционно-чувствительный датчик настраивают таким образом, чтобы он регистрировал градиент только одного направления.

Пример реализации и использования

В качестве источника считывающего излучения использовали излучатель с лазерным диодом марки KLM-D632-2,5-5 дающий на выходе узкий параллельный пучок с длиной волны 0,635 мкм. После прохождения коллимирующего объектива диаметр считывающего излучения составляет 20 мм.

В качестве источника возбуждающего излучения был взят лазерный модуль TTL на основе лазерного диода, изготовленный фирмой «Red Lazers», Москва, с длиной волны излучения 445 нм, мощностью 1 Вт и диаметром пучка 2 мм. В такой комплектации регистратор пригоден для обнаружения следов двуокиси азота в окружающем воздухе.

Коллимирующий объектив 7 преобразовывал излучение в параллельный пучок диаметром 20 мм с равномерным распределением интенсивности по сечению. А оптический элемент с переменным по сечению пропусканием создавал в этом пучке направленное изменение интенсивности, по тому же закону, как и пропускание элемента.

Оптический элемент с переменным по сечению пропусканием был изготовлен в виде клина из стекла НС8 размером 20×20 мм. У основания клина (толщиной 5,2 мм) пропускание составляло 4%, а у вершины было близко к 100%. Этот клин был склеен с аналогичным клином, изготовленным из стекла К8. прозрачного для длины волны возбуждающего излучения. Это было сделано, чтобы возбуждающее излучение не отклонялось от исходного направления, что важно при настройке.

На фиг. 2 приведена конструкция этого оптического элемента. Здесь 1 - клин из стекла НС8, 2 - клин из стекла К8.

На фиг. 3 приведено экспериментально измеренное распределение интенсивности по диаметру пучка излучения, прошедшего оптический элемент из двух клиньев НС8 и К8.

Позиционно-чувствительный фотоприемник состоял из последовательно расположенных ножа, щелевой диафрагмы и фотодиода. Нож перекрывал часть излучения в фокальной плоскости фокусирующего объектива 4, делая схему позиционно-чувствительной. Диафрагма вырезала из общего пучка часть с однонаправленным градиентом показателя преломления, а фотодиод преобразовывал пульсации света в электрические импульсы, регистрируемые в блоке питания и управления.

Преимущества заявленного устройства по сравнению с прототипом

Лазерные диоды обладают малой инерционностью и позволяют получать световые импульсы длительностью 10-6 с и короче. Т.е. можно получать стабильные градиенты показателя преломления за время импульса даже в быстро движущейся среде. Поэтому специальная измерительная кювета в предлагаемом устройстве не требуется, можно работать с открытыми средами, например установив устройство на открытом воздухе. Параллельность пучка возбуждающего излучения позволяет многократно пропускать его через изучаемый объем, тем самым многократно увеличивая чувствительность устройства.

Представленные чертежи и описание позволяют, используя существующие материалы и технологии, изготовить предлагаемое устройство промышленным способом и использовать его для измерения следовых концентраций в составе воздуха или жидкостей непосредственно в среде, без использования измерительных кювет, что характеризует полезную модель как промышленно применимую.

[1] Винокуров С.., Скалерис A.M., Солдатов Ю.И., Таганов O.K. Фототермический газоанализатор. Патент РФ 71437 от 06.08.2007 г.

1. Фототермический регистратор, включающий источник возбуждающего излучения, последовательно расположенные источник считывающего излучения, коллимирующий объектив, отделение для изучаемых проб, фокусирующий объектив, позиционно-чувствительный фотоприемник и блок питания и управления, отличающийся тем, что соосно с источником возбуждающего излучения расположен второй коллимирующий объектив, предназначенный для обеспечения на его выходе ширины пучка возбуждающего излучения, близкой к ширине пучка считывающего излучения в отделении для изучаемых проб, и оптический элемент с переменным по сечению пропусканием излучения.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптический элемент с переменным по сечению пропусканием излучения изготовлен в виде клина из поглощающего излучение материала, у основания которого поглощение не менее 80%, а у вершины не более 10%, причем этот клин склеен с аналогичным клином, изготовленным из прозрачного материала, вершиной к основанию.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отделение для изучаемых проб содержит плоские зеркала для многократного прохождения через него возбуждающего излучения.



 

Похожие патенты:

Волоконно-оптический портативный карманный ручной автоматический цифровой рефрактометр относится к оптико-электронному приборостроению, а именно к рефрактометрическим средствам измерения показателя преломления жидких и пастообразных веществ, использующим явление френелевского отражения, и может быть применено при создании средств измерения показателя преломления как оптически прозрачных, так и оптически непрозрачных жидкостей, паст, гелей, мелкодисперсных порошков и т.п. веществ.

Полезная модель относится к оптическим теневым приборам, используемым для визуализации и измерения размеров свилей в оптических стеклах.
Наверх