Устройство для измерения интенсивности потока атомов в вакууме
Сущность изобретения: устройство содержит фотодетектор с преобразователем излучения с длиной волны, соответствующей энергии, выделяемой при рекомбинации атомов измеряемого газа, и систему для сбора излучения с коллектора на детектор, а коллектор выполнен с зеркальной поверхностью. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения интенсивностей потока атомов различных газов в вакууме.
Известно устройство для измерения интенсивности потока газа, представляющее собой манометр с малым рабочим объемом [1] Работа этого устройства происходит следующим образом. Измеряемый поток газа направляют в рабочий объем через узкий и длинный канал. По изменению давления в рабочем объеме определяют интенсивность потока газа. Недостатком данного устройства является тот факт, что с его помощью можно измерить суммарную интенсивность потока атомов и молекул газа и невозможно измерить интенсивность потока атомов газа при наличии в нем примеси многоатомных молекул того же газа. От этого недостатка свободно принятое в данной заявке за прототип устройство для измерения интенсивности потока атомов газа, содержащее коллектор измеряемого потока газа и соединенный с ним измеритель температуры, например термопару [3] Работа этого устройства происходит следующим образом. Измеряемый поток газа направляют на коллектор, на котором происходит рекомбинация атомов этого газа с выделением энергии, равной энергии связи атомов в молекуле. Выделяемая энергия нагревает коллектор и измеряется с помощью соединенного с ним измерителя температуры. Недостатками данного устройства являются его инерционность, связанная с малой скоростью передачи тепла, и невысокая чувствительность, ограниченная чувствительностью измерителей количества тепла, поступающего на коллектор. Целью изобретения является повышение чувствительности и быстродействия устройства для измерений интенсивности потока атомов газа в вакууме. Указанная цель в устройстве для измерения потока атомов газа в вакууме, содержащем коллектор измеряемого потока газа, достигается тем, что в него введены фотодетектор с преобразователем излучения с длиной волны, соответствующей энергии, выделяемой при рекомбинации атомов измеряемого газа, и система для сбора излучения с коллектора на детектор, а коллектор выполнен с зеркальной поверхностью. Авторы не обнаружили в других технических решениях признаков, сходных с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа. Поэтому можно сделать вывод, что предлагаемое решение обладает существенными отличиями. Предлагаемое устройство позволяет получить положительный эффект, заключающийся в повышении чувствительности и быстродействия устройства для измерения интенсивности потока атомов газа в вакууме. Предлагаемое устройство иллюстрируется примером его практической реализации, схема которого приведена на фиг.1. Устройство состоит из коллектора 1 в виде металлического диска, поверхность 2 которого со стороны атомного пучка отполирована, так что она образует зеркало. Коллектор помещен в торце цилиндрического зеркала 3, являющегося в данном примере системой сбора излучения с коллектора на фотодетектор. В боковой стенке зеркала 3 сделано отверстие 4 для пролета измеряемого потока газа. Со стороны другого торца цилиндрического зеркала расположен фотодетектор излучения, состоящий из фотоумножителя 5 и расположенного на его входе слоя салицилата натрия 6. Коллектор 1, цилиндрическое зеркало 3, преобразователь спектра 6 и источник 7 измеряемого потока газа расположены в вакуумной камере 8. Работа устройства происходит следующим образом. Измеряемый поток газа 9 из источника 7 через отверстие 4 поступает на внутреннюю поверхность 2 коллектора 1. На коллекторе происходит рекомбинация атомов газа с образованием молекул. При каждом акте рекомбинации происходит излучение фотона с энергией, равной энергии связи атомов в молекуле. Образовавшиеся фотоны разлетаются во всех направлениях. Попадая на зеркальные поверхности коллектора 2 и цилиндрического зеркала 3, фотоны отражаются и в конце концов попадают на фотодетектор излучения, состоящий из фотоумножителя 5 и слоя салицилата натрия 6. Поскольку длина волны излучения при рекомбинации атомов большинства газов находится в области вакуумного ультрафиолета, то это излучение не может непосредственно регистрироваться фотоумножителем. Для преобразования излучения из области вакуумного ультрафиолета в видимую область спектра, в которой фотоумножители обладают высокой чувствительностью, и используется слой салицилата натрия. Таким образом, фотоумножитель со слоем салицилата натрия измеряет интенсивность потока фотонов, образовавшихся при рекомбинации атомов газа. Интенсивность потока атомов газа





















Формула изобретения
Устройство для измерения интенсивности потока газа в вакууме, содержащее коллектор измеряемого потока газа, отличающееся тем, что, с целью повышения чувствительности и быстродействия, в него введены фотодетектор с преобразователем излучения с длиной волны, соответствующей энергии, выделяемой при рекомбинации атомов измеряемого газа, и система для сбора излучения с коллектора на детектор, а коллектор выполнен с зеркальной поверхностью.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ анализа взвешенных частиц // 2054652
Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в медицине, биологии, экологии, химической промышленности и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в гематологии, хирургии для искусственного останова крови, магнитобиологии, магнитогеологии, в машиностpоении при изготовлении подшипников, гидрозатворов, в амортизационных устройствах и т.д
Изобретение относится к горной автоматике, а более конкретно к контролю состава отработанных газов, и может быть использовано для управления топками электростанций, котельных и других термических установок, в которых сжигается уголь или мазут, а также для управления вентиляцией и пылеулавливанием угольных шахт и различных предприятий
Изобретение относится к оптическим методам анализа, а более точно к фотоэлектрическому способу седиментационного анализа дисперсности порошковых материалов однородного вещественного состава
Способ детектирования примесей в потоке газа // 2035734
Способ определения размеров частиц // 2035036
Изобретение относится к устройствам для исследования высокодисперсных аэрозолей и может быть использовано в различных областях науки и техники, включая физику атмосферы, контроль окружающей среды и различные технологические процессы, протекающие с образованием аэрозолей
Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин
Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей
Устройство контроля запыленности воздуха // 2147739
Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха
Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов
Изобретение относится к области измерительной техники
Способ исследования микрообъектов // 2154815
Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д