Способ калибровки оптических устройств нефелометрического типа

 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может использоваться при калибровке нефелометров и других приборов того же типа. Цель изобретения - повышение . точности калибровки. Часть основного (зондирукщего) излучения вторично пропускается через зону анализа, причем в этой зоне могут в это время находиться и частицы пыли, дающие измерительный сигнал. Полученный. сум1 1арный световой поток ослабляется (в 10 -10 раз), приводится в точное соответствие с заранее заданной калибровочной величиной и направляется на фотоприемник. В способе реализуе Гся также синхронное детектирование сигналов. Калибровка по изобретению может проводиться без демонтажа прибора и перекрытия воздушного потока через зону анализа. 1 ил. с S (Л с: 00 NU

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

f19) (И) 4 А1 (51) 4 (О1 N 21/47

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может использоваться при калибровке нефелометров и других приборов того же типа. Цель изобретения — повышение, точности калибровки . Часть основно- . го (зондирующего) излучения вторично пропускается через зону анализа, причем в этой зоне могут в это время находиться и частицы пыли, дающие измерительный сигнал. Полученный суммарный световой поток ослабляет4 7 ся (в 10 -10 раз), приводится в точное соответствие с заранее заданной калибровочной величиной и направляется на фотоприемник. В способе реализуется также синхронное детектирование сигналов. Калибровка по изобретению может проводиться без демонтажа прибора и перекрытия воздушного потока через зону анализа.

1 ил. (21) 3634185/24-25 (22) 23.06.83 (46) 28.02.87. Бюл. У 8 (71) Киевское научно-производственное объединение "Аналитприбор" (72) В.Ф.Мищенко, Ю.П.Куренев и В.-И.Ларченко (53) 535.361 (088.8) (56) Куренев Ю.П. и др. Проверка и калибровка оптических датчиков запыленности воздуха в условиях серий.ного производства. — В сб.: Автоматический контроль загрязняющих атмосферу промьппленных выбросов. Киев, 1981, с.53.

Беляев С.П. и др. Оптико-электронные методы изучения аэрозолей M.:

Энергоиздат, 1981, с.36. (54) СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ

УСТРОЙСТВ НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА

° .

) Qf(.. ф с

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 1Ц;;!

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 12935

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для калибровки оптических устройств нефелометрического типа (приборов) для химической, пищевой, строительной, горнодобывающей и других отраслей промышленности.

Цель изобретения — повышение точности калибровки. 10

На чертеже изображена схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство содержит излучатель 1, фотоприемник 2, блок фильтров 3, ловушку 4 зондирующего излучения, заслонку 5, световод 6, светопоглощающий элемент 7 (например оптический клин), ловушку фотоприемника 8.

На чертеже показана также зона 9 анализа.

Способ реализуют следующим образом.

Излучатель 1 формирует (например электромеханическим модулятором) прямоугольные световые импульсы, часть которых в режиме измерения принимает фотоприемник 2. При этом фильтры 3 отсутствуют (выводятся-из измерительной схемы), а заслонка 5 введена.

В режиме, калибровки прибора устанавливают блок фильтров 3. При этом модулированный световой поток, попадающий в ловушку 4 при открытой в режиме калибровки заслонке 5, пере- 35 дается по световоду 6 через элемент

7 в ловушку фотоприемника 8, оптическая система которого формирует изображение торца световода в зоне

9 анализа. Оптическая система фотоприемника 8 переносит изображение торца световода на светочувствительную площадку фотоприемника 2.

Яркость пятна световода составляет 10 -10 яркости светящегося объе4 Ч ма пыли для фоновой концентрации

20-30 мг/м, в условиях которой происходит калибровка прибора.

Таким образом, на фотоприемник поступает сумма реперного сигнала и измерительного сигнала от пыли, ко4 торый в 10 -10 раз слабее реперно84 2 го. При таком соотношении сигналов аддитивная составляющая, представляющая собой расс.еянное на пыли излучение, подавляется фильтрами 3 до величин, находящихся за порогом чувствительности фотоприемника.

Элемент 7 .может быть реализован парой поляризатор — анализатор или оптическим клином. Он изменяет поток в диапазоне от 30 до 70Х и служит для вторичного точного ослабления суммарного сигнала до заранее заданного уровня.

Предлагаемый способ допускает наличие пыли в зоне анализа в процессе калибровки, что позволяет проводить зту операцию без демонтажа прибора и перекрытия воздушного потока через зону анализа. Операции модуляции с последующим синхронным детектированием позволяют дополнительно повысить точность калибровки.

Формула изобретения

Способ калибровки оптических устройств нефелометрического типа, заключающийся в том, что направляют зондирующее излучение в зону анализа, формируют реперный сигнал, используя часть излучения, прошедшего зону анализа, регистрируют реперный сигнал и по его величине калибруют устройство, отличающийся тем, что, с целью повышения точности калибровки, предварительно модулируют зондирующее излучение, формируют реперный сигнал из импульсов излучения, превышающих по амплитуде измерительные импульсы в 10 -10 раз, 7 суммируют реперные и измерительные импульсы, ослабляют суммарные импульсы до величины, соизмеримой с величиной измерительных импульсов, подавляя при этом аддитивную составляющую сигнала до значения, находящегося за порогом чувствительности устройства, вторично ослабляют суммарные импульсы до заранее заданной величины, а при регистрации полученные импульсы синхронно детектируют.

1293584

Составитель В.Калечиц

Техред М.Ходанич Корректор О.Луговая

Редактор Е.Копча

Заказ 377/46

Тираж 777 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,4

Способ калибровки оптических устройств нефелометрического типа Способ калибровки оптических устройств нефелометрического типа Способ калибровки оптических устройств нефелометрического типа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фотометрической технике измерения интенсивности рассеянного излучения

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и позволяет повыс ить надежность работы и технологичность измерителей концентрации пыли

Изобретение относится к нефелометрическим измерениям, может быть использовано для контроля характеристик мутных сред в химической промышленности , в частности химико-фотографической , для контроля процессов созревания и подготовки эмульсий к поливу и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к способам оптических измерений коэффициен , (у/1.р.б)/(0..(1„,,/1„Д/ /lg(I,/I,p).10 &8(,71g(I p7/InpJ где Ipp

Изобретение относится к области оптической нефелометрии и может использоваться для измерения прозрачности жидкостей и газов в метеорологии , гидрологии и пр, С целью повьшения чувствительности измерений путем увеличения рабочего объема в устройство дополнительно введен сменный кольцевой объектив, что позволяет преобразовать рассеянное исследуемой средой излучение в параллельный пучок

Изобретение относится к фотометрической технике

Изобретение относится к области физики, к оптике, к приборостроению и может найти применение в биологии и медицине при исследовании взвесей эритроцитов, клеток, органелл

Изобретение относится к области оптических приборов, в частности к фотометрическим устройствам для измерений концентраций веществ с помощью химически чувствительных элементов

Изобретение относится к медицине и используется при исследовании взвесей эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам определения малоугловой индикатрисы рассеяния, и может быть использовано при гранулометрическом анализе аэрозолей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения оптических характеристик мутных сред в условиях фонового излучения, и может использоваться в устройствах, предназначенных для излучения и контроля окружающих воздушной, водной и других мутных сред

Изобретение относится к области технической физики, в частности, к способам измерения интенсивности рассеяния оптического излучения веществом, позволяющим получать локальные, а также усредненные по поверхности исследуемого объекта характеристики рассеяния

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при дистанционном лазерном зондировании элементного состава атмосферных газов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при решении задач непрерывного контроля содержания нефти или масла в воде, экологического мониторинга, измерения концентрации эмульсий
Наверх