Устройство для изменения пределовизмерения фотоэлектрокалориметра

 

(u)800680

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВ ЕТИЛЬСТВУ

{61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 200379 Д1) 2739534/18-25 (Я)м. Кд.

6 01 4 1/04 с присоединением заявки М

Госуддрствеииый комитет

СССР ио делам изобретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано 3001.81.6юллетеиь й9 4 (53) УДК 535.8 (088;8) Лата опубликования описания 300181 (72) Авторы изобретения

В.N. Баринский, Ю.К. Подкопаев, Б.A. Нереве

Э.A. Переверзева, A.A. Кринкин, В.С. Даниль

В.С. Плюхин и В.Н. Пряхин м

Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" .Уп етттея>"; i хлебопекарной промышленности Мосгорисполкома (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ

ИЗМЕРЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОКАЛОРИМЕТРА

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптическим устройствам для изменения пределов измерения фотометрических приборов.

Известны устройства для изменения пределов измерения фотоэлектрокалориметров путем изменения измерительной базы кюветы с помощью вкладышей илн изменением длины кюветы (11.

Недостаток таких устройств состоит в необходимости либо разборки герметичной кюветы, либо компенсации загрязнения входных окон кюветы, что увеличивает время измерения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для изменения пределов измерения фотоэлектрокалориметра, содержащее оптический ослабительный клин, установленный на пути измеряемого светового потока f2).

Недостатком такого типа устройства является трудоемкость изменения пределов измерения, которая обеспечивается сменой оптического клина.

Цель изобретения — ускорение изменения пределов измерения.

Указанная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем опти ческий ослабительный клин, устанрвленный на пути измеряемого светово-. го потока, по обе, стороны оптического ослабительного клина под острым углом к измеряемому световому потоку на подвижном кронштейне установлены зеркала, причем кронштейн снабжен приводом для ввода или вывода зеркал из рабочего положения.

На чертеже представлена схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит оптический ослабительный клин 1 с рабочим участком 2, световые потоки 3 и 4 эталонного и измерительного каналов, соответственно, источник 5 света, койденсаторы 6 и 7, призмы 8 и 9, диафрагмы 10 и 11, измерительную кювету 12, компенсационный оптический ослабительный клин 13, диафрагму

14, фотоприемник 15, эталонную кювету 16, зеркала 17 и 18, диафрагму 19, фотоприемник 20, диафрагму

21, равновесную электроизмерительную схему 22, реверсивный электродвигатель 23, стрелку 24, редуктор 25, шкалу 26, кронштейи 27, снабженный приводом 28, и привод 29.

Устройство работает следующим

ЗО образом.

800680

Формула изобретения

ВНИИПИ

1ираж 918

Филиал ППП П г.ужгород, ул.

Световые потоки 3 и 4 от источника 5 света формируются, конденсаторами 6 и 7 и направляются призмами

8 и 9 через диафрагмы 10 и 11 иа эталонную кювету 16 и измерительную кю» зету 12, соответственно. Далее световой поток 4 после прохождения кюрег 12, компенсационного клина 13 и диафрагмы 14 попадает на фотоприемник 15. Если зеркала 17 и 18 выведены из эталонного канала, то свето- ® вой поток 3 после прохождения кюветы 16, рабочего участка 2 клина 1 и диафрагмы 19 попадает на фотоприемник 20. Если же зеркала 17 и 18 введены в эталонный канал, то поток 3 попадает на фотоприемник 20 только 15 после трехкратного прохождения через оптический ослабительный клин 1.

Через кювету 12 непрерывно подается жидкость, у которой исследуется оптическая плотность. Когда ее оитичес- „щ кая плотность увеличивается, освещенность фотоприемника 15 уменьшается.

Это приводит к появлению разнсстного сигнала на выходе схемы 22. Фаза и амплитуда этого сигнала таковы, что прн повороте электродвигателем 23 оптического ослабительного клина 1 освещенность на фотоприемниках 15 и 20 выравнивается, При резком увеличении оптической плотности жидкости з кювете 12 с помощью привода 30

28 и кронштейна 27 в эталонный канал вводятся зеркала 17 и 18. Это приводит к дополнительному ослаблению светового потока.

Использование предлагаемого устройства позволяет ускорить изменение пределов измерения.

Устройство для изменения пределов измерения фотоэлектрокалориметра, содержащее оптический ослабительный клин, установленный на пути измеряемого светового потока, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью ускорения изменения пределов измерения, по обе стороны оптического ослабительного клина под острым углом к измеряемому световому потбку на подвижном кронштейне установлены зеркала, причем кронштейн снабжен приводом для ввода или вывода зеркал из рабочего положения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

М 102158, кл. G 0 t J 3/32, 1954.

2. Турбидиметр TB-346. — Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. Справочное посо- . бие. Л., "Машиностроение", 1976, с. 170 (прототип).

Устройство для изменения пределовизмерения фотоэлектрокалориметра Устройство для изменения пределовизмерения фотоэлектрокалориметра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем

Изобретение относится к области неразрушаемого контроля материалов и изделий

Изобретение относится к измерениям таких параметров, как интегральная чувствительность, пороговая облученность, их неоднородности по полю измеряемого многоэлементного приемника излучения, и позволяет повысить точность измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения при одновременном снижении стоимости устройства, его габаритов, а также повышении корректности измерений параметров ИК приемников

Изобретение относится к области спектрофотометрии протяженных внеатмосферных объектов

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к системам дистанционного измерения статического и акустического давления, приема и пеленгации шумовых и эхолокационных сигналов звуковых, низких звуковых и инфразвуковых частот в гидроакустических системах и сейсмической разведке, в системах охраны объектов на суше и в водной среде

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к устройствам для контроля параметров лазерного поля управления, создаваемого информационным каналом
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов

Изобретение относится к устройствам для анализа проб и предназначено для загрузки-выгрузки проб при анализе образцов веществ, например, на низкофоновых бета-или фоторадиометрах

Изобретение относится к технической физике, более конкретно, к фотометрии, и может быть использовано при создании технологии инструментальной оценки параметров качества авиационных оптико-электронных средств (ОЭС) и систем дистанционного зондирования (ДЗ) на основе методов автоматизированной обработки и анализа изображений наземных мир, полученных ОЭС в натурных условиях, а также в разработках конструкций наземных мир видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра
Наверх