Интерферометрический газоанализатор

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и можетбыть использовано при создании интерферометрических газоанализаторов. Цель изобретения - снижение погрешности измерений , обусловленной влиянием внешних факторов, которая достигается путем формирования опорной интерференционной картины, изменение положения которой зависит только от влияния внешних факторов. Интерферометрический газоанализатор содержит источник излучения, две светоделительные плоскопараллельные пластины, сравнительную и рабочую кюветы, отражатель, два объектива, две многоэлементные фотоприемные линейки и блок обработки информации. 1 шт. (Л с

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСН ИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1275271

А3 д11 4 G 01 N 21/45

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ -, К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 1 с

Ы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3931571/24-25 (22) 28.05.85 (46) 07.12.86. Бюл. У 45 (71) Специальное конструкторское бюро средств аналитической техники (72) В.P.Êîçóáîâñêèé и А.В.Гомонай (53) 543.46(088.8) (56) Патент Великобритании 9 2120383, кл. G 01 N 21/45, 1983.

Авторское свидетельство СССР

9 284416, кл. С 01 N 21/45, 1970. (54) ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИИ ГАЗОАНАЛИЗАТОР (57) Изобретение относится к оптичес— кому приборостроению и может быть использовано при создании интерферометрических газоанализаторов. Цель изобретения — снижение погрешности измерений, обусловленной влиянием внешних факторов, которая достигается путем формирования опорной интерференционной картины, изменение положения которой зависит только от влияния внешних факторов. Интерферометрический газоанализатор содержит источник излучения, две светоделительные плоскопараллельные пластины, сравнительную и рабочую кюветы, отражатель, два объектива, две многоэлементные фотоприемные линейки и блок обработки информации. 1 ил.

ll 12

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при создании интерферометрических газоанализаторов, сигнализаторов.

Цель изобретения - снижение погрешности измерений, обусловленной влиянием внешних факторов, путем формирования опорной интерференционной картины.

На чертеже изображена схема интерферометрического газоанализатора.

Газоанализатор состоит иэ источника 1 излучения, первой 2 и второй 3 светоделительных плоскопараллельных пластин, сравнительной 4 и рабочей 5 кювет, отражателя 6, первого 7 и второго 8 объективов, многоэлементных фотоприемных линеек 9 и 10 и блока 11 обработки информации, содержащего блок 12 считывания информации, реверсивный счетчик 13, блок 14 масштабного умножения, индикатор 15.

Интерферометрический газоанализатор работает следующим образом.

Параллельный световой поток от источника 1 попадает на плоскопараллельные светоделительные пластины 2 и 3, при отражении от которых образуются три параллельных световых пучка, два из которых (o, Б) проходят через сравнительную кювету 4, а тре тий (В) — через рабочую кювету 5.

Отражаясь от отражателя б, лучи повторно проходят через те же кюветы, и снова попадают на светоделительные пластины 2 и 3. При отражении от передней поверхности пластины 3 и поверхности раздела пластин 2 и 3 интерферируют лучи а, 6, прошедшие только сравнительную кювету 4. При отражении от задней поверхности пластины 2 и передней поверхности пластинь1 3 интерферируют лучи a, S причем луч 6 проходит через рабочую кювету 5. Интерференционные картины с помощью объективов 7 и 8 проектируются на соответствующие фотоприемные линейки 9 и 1О, Положение интерференционной картины от лучей а,о на фотоприемных линейках 9 и 10 зависит только от геометрических параметров интерферометра, подверженных влиянию

75271

2 температуры и других внешних факторов. Положение же интерференционной картины, образованной от лучей о,,5 зависит еще и от разности коэффициентов преломления газов, находящихся в сравнительной и рабочей кюветах.

Положение интерференционной картины на каждой фотоприемной линейке считывается блоком 11. Разница в положе-!

О нии этих интерференционных картин зависит только от концентрации и показателя преломления газа, находящегося в рабочей кювете, и при известном показателе преломления преобразует15 ся блоком 11 в концентрацию анализируемого газа.

В результате введения в интерферометрический газоанализатор опорного

20 канала он становится свободным от влияния параметров окружающей среды, приводящих к изменению геометрических размеров интерферометра, и обладает более высокой стабильностью по25 казаний.

Ф о р м у л а и з обретения

Интерферометрический газоанализаgp тор, содержащий последовательно расположенные на оптической оси источник излучения:, первую светоделительную пластину, рабочую и сравнительную кюветы, отражатель, два объектива, два фотоприемника и индикатор, отличающийся тем, что, с целью снижения погрешности измерений, обусловленной влиянием внешних факторов, в него дополнительно введе4 ны вторая светоделительная плоскопараллельная пластина, два блока считывания информации, реверсивный счетчик, блок масштабного умножения, причем вторая светоделительная пластина установлена непосредственно за первой, в качестве фотоприемников использованы многоэлементные фотоприемные линейки, соединенные с соответствующими блоками считывания информации, выходы которых подключены к входам реверсивного счетчика, а выход последнего через блок масштабноrо умножения соединен с индикатором, 1275271

Составлитель О.Голубев

Редактор А.Козориз Техред Л.Олейник Корректор С.Сирохиан

Заказ 6552/32

Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раутская наб., д. 4/5 производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, Г

Интерферометрический газоанализатор Интерферометрический газоанализатор Интерферометрический газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим измерительным приборам и направлено на упрощение измерений показателя преломления удаленных от измерительной аппаратуры сред

Изобретение относится к технике контроля качества материалов оптическими методами, а Именно к устройствам для обнаружения дефектов в тонкопленочных изделиях путем регистрации вызываемого ими светорассеяния и изменения показателя

Изобретение относится к технике измерений физических свойств веществ и может быть использовано в оптической промышленности для аттестации оптических сред по коэффициенту нелинейности показателя преломления

Изобретение относится к оптическим методам измерения неоднородности прозрачных сред и формы отражающих поверхностей методами сдвиf Нсследувмая мвовноровность говой интерферометрии, С целью устранения неопределенности, связанной с положением фронта световой волны относительно оси светового пучка, осуществляют аберрацию одной из световых волн на участке апертуры, величина которой на порядок меньше всей апертуры, а сдвиг световой волны производят путем сдвига этого участка с плавным изменением величины сдвига в виде непрерьгено возрастающей функции, изменяющейся от нуля до величины, равной сдвигу на границе указанного участка апертуры с остальной апертурой

Изобретение относится к технической физике, в частности к измерению дисперсии оптически прозрачных веществ в видимой и ближней инфракрасной областях спектра, и может быть использовано при исследовании оптико-физических свойств оптически прозрачных веществ

Изобретение относится к области технической физики, а именно к исследованию показателя преломления оптически прозрачных изотропных твердых сред, и может быть использовано в научных и прикладных исследованиях в физике твердого тела, в оптике и электронике, С целью определения коэффициента температурной зависимости для расплавленного состояния среды образца в задаваемом диапазоне прироста температуры расплава с сохранением при этом формы образца проводят неодновременное и независимое локальное расплавление испытуемой твердой среды (оптически прозрачный диэлектрик) внутри и на поверхности массивного образца с помощью энергии импульсного оптического излучения, фокусируемой поочередно внутри и на поверхности образца

Изобретение относится к способам интерферометричесКого измерения показателя преломления образцов, основанным на регистрации интерференционной картины полос равной толщины в проходящем свете

Изобретение относится к физической оптике и может быть использовано для измерения показателей преломления различных светорассеивающих сред, таких как растворы, суспензии, газовые среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в астрономии и геодезии для исключения влияния рефракции на угловые измерения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения с высокой точностью показателей преломления изотропных и анизотропных материалов

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в гидрофизике для измерения гидроакустических и гидрофизических параметров в натурном водоеме

Изобретение относится к области голографической дисдрометрии и может быть использовано для измерения показателя преломления прозрачных и полупропрозрачных частиц дисперсных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины и показателя преломления прозрачных слоев

Изобретение относится к оптическим теневым приборам, регистрирующим пульсации градиента показателя преломления исследуемой оптически прозрачной среды

Изобретение относится к области гидрологии и гидроакустики и может быть использовано для определения глубины залегания слоя скачка в натурном водоеме

Изобретение относится к области исследования оптическими методами прозрачных неоднородностей и может быть использовано при анализе гидродинамических явлений, изучении конвективных потоков при теплообмене, контроле качества оптического стекла и т.д
Наверх