Кинетический спектрофотометр
Использование: область измерительной техники. Сущность изобретения: спектрофотометр состоит из импульсного источника света, рабочего и опорного оптических каналов, спектрального блока, ЭОП с разверткой и устройства считывания сигнала с экрана ЭОП на базе передающей ТВ-трубки. Между ТВ-трубкой и ЭВМ включена схема повторно-последовательной обработки сигнала, состоящая их схемы выборки и хранения аналогового сигнала, АЦП, блока выделения строки и блока стробирования АЦП. 1 ил.
Техническое решение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке аппаратуры для высокоскоростной регистрации кинетики спектров.
Известен кинетический спектрофотометр, содержащий источник излучения, рабочий оптический канал в виде последовательно установленных конденсора, кюветы с веществом и спектрального блока, а также схему обработки из последовательно включенных электронно-оптического преобразователя с разверткой (ЭОП) диссектора для считывания сигнала с экрана ЭОП, осциллографа для визуализации процесса и блок синхронизации [1] Однако указанный спектрофотометр имеет невысокую точность регистрации, обусловленную наличием целого ряда объективных причин. К числу таких причин относятся, например, колебания яркости источника излучения и вариации интенсивности отдельных спектральных линий во время импульса света, наличие зонных неоднородностей фотокатодов (до 30%) и люминофоров (до 5-6%) ЭОП, а также нестабильность напряжений и токов, питающих преобразователь. Известную долю погрешности вносит также устройство считывания сигнала на базе диссектора. Указанные причины приводят к искажению яркостных характеристик в исследуемом процессе, что влечет за собой довольно большую погрешность при количественном анализе явлений. Кроме того, данный спектрофотометр не позволяет исследовать одновременно широкие участки спектра. Наиболее близким техническим решением к заявленному и принятому за прототип является кинетический спектрофотометр, содержащий последовательно установленные источник излучения, два симметричных оптических канала, спектральный блок, электронно-оптический преобразователь с разверткой (ЭОП), фотодетектор в виде двух ФЭУ с логарифмическими усилителями, подключенными к входам дифференциального усилителя, нагруженного на устройство записи сигнала, и осциллограф, а также блок пуска и синхронизации, подключенный к ЭОП и источнику излучения [2] К недостаткам указанного спектрофотометра относится низкая точность регистрации кинетики спектральных линий, обусловленная неполной компенсацией ряда нестабильностей измерительного тракта прибора как по линии источника излучения, так и по линии преобразования сигнала в электронных звеньях устройства, а также невозможность исследования широких участков спектра одновременно за один акт запуска установки, что в ряде случаев приводит к расходованию экспериментального материала, как правило дорогостоящего и быстрораспадающегося под воздействием облучения и ионизации. Цель технического решения повышение точности регистрации кинетики спектров и расширение одновременно исследуемого участка спектра. Поставленная цель достигается тем, что в высокоскоростной спектрофотометр, содержащий два оптических канала с общим источником излучения на входе и последовательно установленные спектральный блок, ЭОП с разверткой и фотодетектор, а также блок пуска и синхронизации и еще схему обработки сигнала, введена в качестве фотодетектора телевизионная передающая камера, к первому информационному выходу которой последовательно подключены схема выборки и хранения, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и ЭВМ, а к второму выходу телевизионной передающей камеры подключены последовательно блок выделения строки и блок стробирования АЦП, выходы которого подключены к схеме выборки и хранения и к АЦП, причем блок пуска и синхронизации соединен двухсторонними связями с ЭВМ и телевизионной передающей камерой, а шестой выход блока пуска и синхронизации подключен к второму входу блока стробирования АЦП, при этом растр телевизионной передающей камеры ориентирован перпендикулярно направлению развертки ЭОП, а спектры обоих оптических каналов имеют одинаковые направления по шкале длин волн и расположены на фотокатоде ЭОП по линии вдоль его "временной" щели один над другим с промежутком между ними d'























где




Принцип нахождения величины

Источники информации:
1. Современное состояние и перспективы развития высокоскоростной фотографии и кинематографии и метрологии быстропротекающих процессов.-М. 1972, с. 55-56. 2. Патент США N 3.547.542. 1970 (прототип).
Формула изобретения



РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Спектральный анализатор // 2096763
Изобретение относится к области спектрального анализа и может найти применение для качественного и количественного контроля состава пород, технологических продуктов, биологических объектов и т.п
Способ контроля уровня солнечной радиации в уф-диапазоне и устройство для его осуществления // 2094820
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к области спектрального анализа и может найти применение для качественного и количественного контроля состава пород, технологических продуктов, биологических объектов и т.п
Универсальный анализатор // 2094778
Изобретение относится к магнитным измерениям, исследованию состава веществ путем определения их магнитных, магнито-оптических и спектральных характеристик и может найти применение для качественного и количественного контроля состава пород, технологических продуктов, биологических объектов и т.п
Оптико-спектральный анализатор // 2094777
Способ атомизации пробы в атомно-абсорбционном анализе и устройство для его осуществления // 2094760
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при количественном анализе различных минералов, металлов биологических и растительных материалов атомно-абсорбционным методом
Способ определения содержания компонент // 2085872
Изобретение относится к оптическим абсорбционным спектральным методам определения содержания поглощающих компонент
Изобретение относится к способам измерения концентраций газов в газовых средах методом абсорбционной спектроскопии, в частности, к способам измерения газовых примесей в атмосфере и контроля загрязнения окружающей среды
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в атомно-абсорбционном методе определения свинца с электротермической атомизацией пробы с вольфрамовым спиральным атомизатором
Изобретение относится к технической физике и предназначено для определения концентрации химических элементов при спектральных измерениях различных растворов
Изобретение относится к области исследований быстропротекающих процессов на поверхности металлов и полупроводников оптическими методами, а именно к мгновенному определению спектров поглощения тонких переходных слоев путем регистрации характеристик возбуждаемых на поверхности образца поверхностных плазменных поляритонов (ППП), может найти применение в спектрометрии окисных и адсорбционных слоев
Изобретение относится к исследованиям быстропротекающих процессов на поверхности металлов и полупроводников оптическими методами и может найти применение в спектрометрии окисных и адсорбционных слоев
Томографический абсорбционный спектрометр // 2199724
Изобретение относится к области измерительной техники
Изобретение относится к спектрометрии
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к измерительной технике