Газоанализатор
Использование: в абсорбционной спектрометрии с помощью настраиваемых лазеров. Сущность изобретения: в газоанализатор введен блок модуляции положения лазера вдоль оси его излучения, который изменяет фазу лазерного излучения, отраженного от всех оптических элементов и возвращенного в активную область лазера. Это позволяет при накоплении сигналов сгладить амплитудную модуляцию лазерного излучения, связанную с оптической обратной связью. 1 ил.
Изобретение относится к абсорбционной спектрометрии с помощью настраиваемых лазеров.
Известен газоанализатор на полупроводниковом лазере [1] состоящий из блока полупроводникового лазера (лазер в азотном криостате либо на Пельтье-элементе, снабженный датчиком температуры и нагревателем для стабилизации темпеpатуры), источника тока лазера (периодически повторяющиеся импульсы тока либо непрерывный ток с модуляцией), блока формирования лазерного излучения (коллимирующая линза или зеркало, делитель излучения), оптических элементов (кюветы, монохроматор и т. д. ), блока регистрации и обработки сигналов (фотодетекторы, регистрирующая электроника, электроника, производящая обработку зарегистрированного сигнала), блока управления (электроника, осуществляющая управление всеми блоками газоанализатора). Недостатком, присущим данному устройству, является наличие паразитной оптической обратной связи, которая ограничивает чувствительность газоанализатора. Известно наиболее близкое техническое решение газоанализатора [2] Газоанализатор состоит из блока полупроводникового лазера, источника тока лазера, блока формирования лазерного излучения, двух оптических каналов (измерительный и реперный) с оптическими элементами, блока регистрации и обработки сигналов, блока управления. Блок полупроводникового лазера оптически сопряжен с блоком формирования лазерного излучения. Блок формирования лазерного излучения оптически сопряжен с измерительным и реперным каналами, которые оптически сопряжены с блоком регистрации и обработки сигналов. Источник тока лазера подключен к блоку полупроводникового лазера. Выход блока управления подключен к блоку полупроводникового лазера, к блоку регистрации и обработки сигналов и к источнику тока лазера. Недостатком данного устройства является наличие паразитной модуляции интенсивности излучения лазера, связанной с тем, что часть излучения, отраженная от оптических элементов, возвращается обратно в активную область лазера (оптическая обратная связь). Техническим результатом является повышение чувствительности газоанализатора. Чувствительность определяется шумами интенсивности полупроводникового лазера. Для увеличения чувствительности используют накопление сигнала, при этом шумы интенсивности усредняются. Известно, что, если часть излучения, вышедшего из лазера, после отражения от внешних оптических элементов возвращается в активную область лазера, характеристики лазера меняются. Возникает интерференция волн, отраженных собственных зеркалом лазера и внешним отражателем. В результате при изменении частоты лазера периодически изменяется интенсивность излучения [3] Даже если обратно в лазер возвращается 10-10 10-6 доля от мощности излучения лазера, в интенсивности появляется модуляция на уровне 10-5 10-3, что ограничивает чувствительность газоанализатора. Поскольку положение лазера относительно оптических элементов системы фиксировано, паразитная модуляция интенсивности лазера стабильна и не усредняется с накоплением. Указанный технический результат достигается тем, что в газоанализатор вводится новый блок изменения положения лазера вдоль оси его излучения, причем частота изменения должна удовлетворять следующим условием: 1/(2




Формула изобретения
Газоанализатор, содержащий полупроводниковый лазер, оптически сопряженный с блоком формирования лазерного излучения, измерительный и реперный каналы с оптическими элементами, оптически сопряженные с блоком формирования лазерного излучения и блоком регистрации и обработки сигналов, источник тока накачки лазера, выход которого подключен к полупроводниковому лазеру, блок управления, выход которого подключен к полупроводниковому лазеру, источнику тока накачки лазера и блоку регистрации и обработки сигналов, отличающийся тем, что он дополнительно содержит блок изменения положения полупроводникового лазера вдоль оси его излучения, механически жестко соединенный с полупроводниковым лазером, при этом вход этого блока подключен к выходу блока управления.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Спектральный коррелятор // 2059226
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного измерения концентраций различных атмосферных загрязнений, например для определения концентрации рудничного газа на различных участках шахт и штолен
Газоанализатор // 2044303
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при создании приборов анализа состава веществ с использованием фотоприемников, обладающих температурной зависимостью их чувствительности
Атомно-абсорбционный анализатор ртути // 2038581
Газоанализатор // 2037809
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля содержания газов, имеющих инфракрасный спектр поглощения
Корреляционный анализатор газов // 2035717
Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для измерения концентраций газообразных веществ
Газоанализатор // 2035038
Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для контроля выбросов промышленных предприятий в атмосферу, для определения концентраций токсичности газов, присутствующих в выхлопах двигателей внутреннего сгорания и ряде технологических процессов, требующих непрерывного контроля состава газа
Газоанализатор // 2032896
Газоанализатор // 2029288
Изобретение относится к области контроля содержания газообразных и жидких сред и может быть использовано для измерения в оптически прозрачных средах концентрации атомной или молекулярной компоненты, поглощающей ультрафиолетовое или видимое излучение
Дистанционный обнаружитель метана // 2029287
Изобретение относится к квантовой электронике, к системам исследования и анализа материалов с помощью оптических средств, в частности лазеров инфракрасного диапазона, и может использоваться для контроля загрязнения воздуха метаном в жилых районах, на промышленных предприятиях, в шахтах, а также при поиске полезных ископаемых
Изобретение относится к дистанционным методам диагностики
Способ спектрального анализа элементного состава вещества и устройство для его осуществления // 2007703
Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и дистанционным бесконтактным способам исследования элементного состава вещества
Устройство для измерения порога образования плазмы вблизи лазерного металлического зеркала // 1839903
Изобретение относится к лазерной оптике больших интенсивностей
Изобретение относится к квантовой оптике и спектроскопии и элементному анализу, связанным с резонансным взаимодействием лазерного излучения с веществом при определении в нем следовых количеств и микропримесей элементов, и может быть использовано в различных областях народного хозяйства и в научных исследованиях для проведения прямого чувствительного (10-7 - 10-10 мас.% и ниже) элементного анализа природных объектов и высокочистых материалов
Изобретение относится к измерительным приборам, в частности молочной промышленности