EA006871B1 - Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
EA006871B1
EA006871B1 EA200500338A EA200500338A EA006871B1 EA 006871 B1 EA006871 B1 EA 006871B1 EA 200500338 A EA200500338 A EA 200500338A EA 200500338 A EA200500338 A EA 200500338A EA 006871 B1 EA006871 B1 EA 006871B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
condensation surface
cooled element
dew point
angle
polarized
Prior art date
Application number
EA200500338A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200500338A1 (ru
Inventor
Александр Михайлович ДЕРЕВЯГИН
Александр Сергеевич Фомин
Сергей Викторович Селезнев
Original Assignee
Александр Михайлович ДЕРЕВЯГИН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Михайлович ДЕРЕВЯГИН filed Critical Александр Михайлович ДЕРЕВЯГИН
Publication of EA200500338A1 publication Critical patent/EA200500338A1/ru
Publication of EA006871B1 publication Critical patent/EA006871B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
    • G01N25/66Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content by investigating dew-point
    • G01N25/68Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content by investigating dew-point by varying the temperature of a condensing surface
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/06Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material
    • G01B11/0616Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material of coating
    • G01B11/0625Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material of coating with measurement of absorption or reflection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/06Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material
    • G01B11/0616Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material of coating
    • G01B11/0641Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness ; e.g. of sheet material of coating with measurement of polarization
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/21Polarisation-affecting properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity
    • G01N2021/556Measuring separately scattering and specular

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Sink And Installation For Waste Water (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники. Для повышения точности измерения за счет увеличения чувствительности в способе измерения точки росы световой поток используют поляризованным в плоскости его падения и направляют на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента, выполненного из диэлектрика, под углом, при котором нет отражения светового потока от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента при отсутствии конденсата.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к измерению влажности газов методом точки росы и может быть использовано в конденсационных гигрометрах, индикаторах коррозийного конденсата, а также в исследовательских целях для определения величины концентрации конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа и температуры гидратообразования в газе и т. п.
Предшествующий уровень техники
Известен способ измерения точки росы, заключающийся в подаче исследуемого газа на охлаждаемый участок оптически прозрачного тела, через который пропускают световой поток, и регистрации изменения интенсивности светового потока, по которому судят о наступлении точки росы, а также реализованный в данном способе измеритель точки росы, содержащий охлаждаемый участок оптически прозрачного тела, заключенный в корпусе и соединенный через световоды с излучателями и с преобразователем светового потока, подключенным к регистратору, охладитель и датчик температуры (8И №1744618, 1989 г.).
Недостатком известных технических решений является невысокая надежность из-за возможного загрязнения примесями исследуемого газа оптически прозрачного тела, из-за чего может возникнуть ненужный слой, который может привести к неточным измерениям и потере работоспособности.
По технической сущности наиболее близким к предложенному способу является способ измерения точки росы, заключающийся в подаче исследуемого газа на охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, на которую направляют световой поток, и регистрации величины отраженного от конденсационной поверхности светового потока, по которой судят о наступлении точки росы (см. патент РФ №2085925, кл. 6 01Ν 25/08, от 20.07.1995 г.).
Недостатком известного способа является относительно низкая точность измерения, обусловленная наличием относительно длительного переходного процесса при измерении.
По технической сущности наиболее близким к предложенному устройству является измеритель точки росы, содержащий заключенные в корпусе, снабженном пробоотборной трубкой, охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, соединенный через оптический элемент с излучателем, регистратор, охладитель и датчик температуры (см. патент РФ №2085925, кл. 6 01Ν 25/08, от 20.07.1995 г.).
Недостатком известного устройства является относительно низкая чувствительность, что снижает точность измерения, так как переходный процесс при фиксации точки росы относительно длителен.
Кроме того, функциональные возможности известного устройства ограничены лишь основным его назначением - измерением точки росы.
Раскрытие изобретения
В основу изобретения поставлена задача повышения точности измерения за счет увеличения чувствительности.
Дополнительной технической задачей является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения измерения величины концентрации конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа за определенный период времени, а также достоверной регистрации капель воды или гидратов и возможности автокалибровки.
Эта задача решается тем, что в способе измерения точки росы, заключающемся в подаче исследуемого газа на охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, на которую направляют световой поток, и регистрации величины отраженного от конденсационной поверхности светового потока, по которой судят о наступлении точки росы, согласно изобретению, световой поток используют поляризованным в плоскости его падения, а направление на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента выбирают под углом, при котором нет отражения светового потока при отсутствии конденсата от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента, выполненного из диэлектрика, кроме того, дополнительно измеряют разность фаз между лучами, отраженными от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента и поверхности пленки конденсата, определяют толщину 11 пленки конденсата на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента и по значению толщины пленки, образованной за определенный период времени, находят концентрацию конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа.
Согласно другому изобретению, в измерителе точки росы, содержащем заключенные в корпусе, снабженном пробоотборной трубкой, охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, соединенный через оптический элемент с излучателем, регистратор, охладитель и датчик температуры, охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью выполнен в виде диэлектрической пластины, а излучатель - в виде источника света, поляризованного в плоскости его падения, причем оптический элемент расположен таким образом, что световой поток источника поляризованного света направлен на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента предпочтительно под углом, тангенс которого равен показателю преломления, - углом Брюстера, при этом направление потока поляризованного света на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента выбрано под углом, находящимся в диапазоне ±9° от значения угла Брюстера, кроме того, он снабжен как минимум одним дополнительным регистратором, предназначенным для измерения рассеянных лучей, отраженных от поверхности образованного
- 1 006871 конденсата, причем корпус снабжен охладителем и датчиком температуры, установленными на его пробоотборной трубке.
Сущность изобретения заключается в том, что использование светового потока, поляризованного в плоскости его падения и направленного под углом Брюстера на диэлектрическую поверхность охлаждаемого элемента, позволяет обеспечить значительное увеличение чувствительности к появлению конденсируемых примесей, что увеличивает точность измерения точки росы.
Кроме того, появляются дополнительные возможности по исследованию газа, автокалибровки устройства, что расширяет функциональные возможности устройства.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлена конструкция заявляемого устройства, реализующего заявляемый способ, а на фиг. 2 - схема, поясняющая принцип измерения приращения толщины осажденной пленки.
Лучший вариант осуществления изобретения
Способ измерения точки росы заключается в подаче исследуемого газа на охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, на которую направляют световой поток, и регистрации величины отраженного от конденсационной поверхности светового потока, по которой судят о наступлении точки росы.
Особенностью изобретения является то, что световой поток используют поляризованным в плоскости его падения и направляют на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента под углом, при котором нет отражения светового потока от конденсационной поверхности, выполненного из диэлектри ка.
Следует отметить, что согласно закону Брюстера, если световой луч падает на поверхность диэлектрика под углом а, тангенс которого равен показателю преломления, то свет, отраженный от поверхности диэлектрика, полностью поляризован (см. \ν\ν\ν.Κ.υΒΚ.ΙίΌΝ.Γΐι., Российский энциклопедический словарь).
Поэтому при попадании света, поляризованного параллельно плоскости падения (р-компонента), на диэлектрическую поверхность при отсутствии конденсата не будет отражения от поданных на эту поверхность поляризованных лучей, так как они преломляются в отражающую среду, т.е. поглощаются в диэлектрике (см. Приложение: Б.С.Э., Зеркальное отражение света, 1зйр://епсус1.уапбех.ш). А при появ лении конденсата часть светового поляризованного потока не доходит до диэлектрика и мгновенно происходит отражение поляризованных лучей и отраженный световой поток фиксируется регистратором.
Для определения величины концентрации конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа измеряют разность фаз между лучами, отраженными от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента и поверхности пленки конденсата, и рассчитывают толщину 11 пленки конденсата, например, тяжелых углеводородов или спирта, на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента,
по формуле: (φ-π)·λ 2,-2:,.^(^^-^)
где φ - разность фаз между лучами, λ - длина волны в вакууме,
П1 - показатель преломления исследуемого газа, а - угол Брюстера, β - угол преломления луча в пленке конденсата.
После этого по значению толщины пленки, образованной за определённый период времени, находят концентрацию конденсируемых примесей.
Измеритель точки росы, реализующий заявляемый способ, содержит заключенные в корпусе 1, снабженном пробоотборной трубкой 2, охлаждаемый элемент 3 с конденсационной поверхностью и соединенный через оптический элемент 4 с излучателем 5.
Кроме того, устройство также содержит регистратор 6, охладитель 7 и датчик 8 температуры.
Особенностью изобретения является то, что охлаждаемый элемент 3 с конденсационной поверхностью выполнен в виде диэлектрической пластины, а излучатель 5 - в виде источника света, поляризован ного в плоскости его падения.
При этом оптический элемент 4 расположен таким образом, что световой поток источника поляризованного света направлен на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента 3 предпочтительно под углом, тангенс которого равен показателю преломления (см. закон Брюстера Российский энциклопедический словарь).
Выбор этого угла производят в диапазоне ±9° от значения угла Брюстера. Указанный диапазон выбран на основании экспериментальных испытаний.
Кроме того, устройство снабжено как минимум одним дополнительным регистратором 9-1, предназначенным для регистрации воды, а также вторым дополнительным регистратором 9-2, предназначенным для регистрации льда, образованных на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента 3.
-2006871
Следует отметить, что корпус 1 снабжен охладителем 10 и датчиком 11 температуры.
Расположение регистраторов 9-1 и 9-2 выбирается экспериментально. Пробоотборная трубка 2 имеет дно 12, входное и выходное отверстия 13 и 14, соответственно. Это обеспечивает фиксацию заданного объема исследуемого газа.
Оптический элемент 4, через который пропускают световой поток 15, загерметизирован при помощи уплотнительного кольца 16.
Устройство работает следующим образом.
При помещении устройства в среду исследуемого газа или смеси газов, последние поступают на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента 3 и в случае отсутствия в ней конденсируемых примесей конденсат не выделяется и поляризованный световой поток, направляемый под углом Брюстера, не отражается от поверхности диэлектрика, т.к. поглощается в нем.
Поэтому регистратор 6 не фиксирует световые лучи и не происходит регистрация температуры точки росы.
При наличии конденсируемых примесей в исследуемом газе на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента 3 при определенной температуре образуются слой конденсата и/или мелкодисперсные капли шарообразной формы, или кристаллы инея или гидратов.
За счет отражения светового потока от поверхности конденсата при определенной температуре охлаждаемого элемента 3 происходит срабатывание регистратора 6.
Следует отметить, что регистрация светового потока при этом происходит даже при незначительном появлении конденсата на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента 3. Это определяет высокую чувствительность устройства, а следовательно и точность измерения.
Предложенное устройство позволяет определить величину концентрации конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа через измерение приращения толщины осажденной пленки (см. фиг. 2).
Здесь 17-1 - исследуемый газ, имеющий показатель преломления пь 17-2 - осаждаемая пленка толщиной й, имеющая показатель преломления п2, а 3 - охлаждаемый элемент из диэлектрика, имеющий показатель преломления п3.
Эта структура освещается источником света, поляризованного параллельно плоскости его падения под углом ос - углом Брюстера. На двух границах раздела происходят отражения.
Анализ показывает, что при а = агс!§ (п3/п1) (1) коэффициенты отражения от обеих границ раздела равны по модулю и противоположны по фазе.
Разность фаз между лучами, приходящими к регистратору по путям ОАВ и ОС, равна = ·8ίηα·(—(2) λ 81П р · СОЗ β где λ - длина волны в вакууме.
Видно, что разность фаз φ - периодическая функция толщины пленки И, следовательно при интерференции лучей, отраженных от двух границ раздела, интенсивность поступающего на фотоприемник света также будет периодической функцией от 1т Путем подсчета периодов изменения интенсивности света определяем приращение толщины пленки - И.
Условие (1) соответствует углу Брюстера для границы газ-подложка, т.е. для толщины пленки, равной нулю. При небольших отклонениях от условия (1) описанный эффект не исчезает в диапазоне ±9°, однако амплитуда модуляции интенсивности света уменьшается вследствие нарушения равенства коэффициентов отражения.
После этого толщину пленки 11 конденсата можно определить по формуле А =_________(φ-π}·λ_________
2π·2·η, ·8ΐηα{--ί§β) 1 8ίηβ·αο8β (3) где φ - разность фаз между лучами, λ - длина волны в вакууме,
П1 - показатель преломления исследуемого газа, ос - угол Брюстера, β - угол преломления луча в пленке конденсата.
После некоторых преобразований получим
Η={/ρ-π} λ'ΐβ
-пх ·8ίηα
Используя закон преломления, можно получить наиболее удобную для расчета толщины пленки формулу (4) λ · Агс8т^П' Л = (^)--1----1 ..........В
4π· /η ·8ϊηα (5)
Дополнительные регистраторы 9-1 и 9-2 используют для фиксации появления мелкодисперсных капель шарообразной формы и кристаллов инея или гидрата, соответственно. При этом их расположение определяют экспериментально.
Охладитель 10 и датчик 11 температуры используют для предварительного охлаждения газа, находящегося в пробоотборной трубке 2. При этом температура точки росы в объеме трубки 2 становится равной температуре трубки 2. Отсюда температура точки росы по измерителю косвенным образом соответствует этой же температуре, что можно использовать при автокалибровке устройства.
Форма оптического элемента 4 может быть различной. Главным является направление светового потока 15.
Таким образом в предлагаемых технических решениях достигается поставленный технический результат - повышение точности измерения при расширении функциональных возможностей.
Промышленная применимость
Изложенные преимущества предлагаемых технических решений обеспечивают им возможность широкого промышленного использования в области измерительной техники для измерения влажности газов методом точки росы и может быть использовано в конденсационных гигрометрах, индикаторах коррозийного конденсата, а также в исследовательских целях для определения величины концентрации конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа и температуры гидратообразования в газе и т. п.

Claims (6)

1. Способ измерения точки росы, заключающийся в подаче исследуемого газа на охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, на которую направляют световой поток, и регистрации величины отраженного от конденсационной поверхности светового потока, по которой судят о наступлении точки росы, характеризующийся тем, что световой поток используют поляризованным в плоскости его падения, а направление на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента выбирают под углом, при котором нет отражения светового потока при отсутствии конденсата от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента, выполненного из диэлектрика.
2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что дополнительно измеряют разность фаз между лучами, отраженными от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента и поверхности пленки конденсата, определяют толщину 11 пленки конденсата на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента и по значению толщины пленки, образованной за определённый период времени, находят концентрацию конденсируемых примесей в заданном объеме исследуемого газа.
3. Измеритель точки росы, содержащий заключенные в корпусе, снабженном пробоотборной трубкой, охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, соединенный через оптический элемент с излучателем, регистратор, охладитель и датчик температуры, характеризующийся тем, что охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью выполнен в виде диэлектрической пластины, а излучатель - в виде источника света, поляризованного в плоскости его падения, причем оптический элемент расположен таким образом, что световой поток источника поляризованного света направлен на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента под углом, тангенс которого равен показателю преломления, углом Брюстера.
4. Измеритель по п.3, характеризующийся тем, что направление потока поляризованного света на конденсационную поверхность охлаждаемого элемента выбрано под углом, находящимся в диапазоне ±9° от значения угла Брюстера.
5. Измеритель по п.3, характеризующийся тем, что он снабжен, как минимум, одним дополнительным регистратором, предназначенным для измерения рассеянных лучей, отраженных от поверхности образованного конденсата.
6. Измеритель по п.3, характеризующийся тем, что корпус снабжен охладителем и датчиком температуры, установленными на его пробоотборной трубке.
EA200500338A 2003-05-30 2004-05-25 Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления EA006871B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003116084/28A RU2231046C1 (ru) 2003-05-30 2003-05-30 Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
PCT/RU2004/000197 WO2004106898A1 (fr) 2003-05-30 2004-05-25 Procede pour mesurer le point de rosee et dispositif correspondant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200500338A1 EA200500338A1 (ru) 2005-08-25
EA006871B1 true EA006871B1 (ru) 2006-04-28

Family

ID=32847039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200500338A EA006871B1 (ru) 2003-05-30 2004-05-25 Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7350970B2 (ru)
EP (1) EP1632768B1 (ru)
CN (1) CN100552447C (ru)
AT (1) ATE528637T1 (ru)
EA (1) EA006871B1 (ru)
RU (1) RU2231046C1 (ru)
WO (1) WO2004106898A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004038397B3 (de) * 2004-08-06 2006-04-13 Bartec Gmbh Vorrichtung zum Bestimmen der Taupunkttemperatur eines Messgases
JP4837777B2 (ja) * 2007-04-04 2011-12-14 エスペック株式会社 湿度計及び露点計
WO2010134834A1 (ru) * 2009-05-22 2010-11-25 Derevyagin Alexandr Mikhailovich Способ измерения температуры точки росы по углеводородам и устройство для его осуществления
SG11201402162TA (en) 2011-11-18 2014-09-26 Shell Int Research Method for determining the dew point of a vaporised hydrocarbon feedstock
RU2472141C1 (ru) * 2011-12-16 2013-01-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Техническая Фирма "Бакс" Способ определения точек росы в газах с анализом химической природы конденсирующихся веществ и устройство для его осуществления
DE112019005493T5 (de) * 2018-11-01 2021-10-21 Ams Ag Feuchtigkeitssensor mit einem optischen wellenleiter
RU2705709C1 (ru) * 2019-05-07 2019-11-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Реактор для контроля гидратообразования
RU2705707C1 (ru) * 2019-05-07 2019-11-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Реактор для контроля гидратообразования
RU2705935C1 (ru) * 2019-05-07 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Реактор для контроля гидратообразования

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3552186A (en) * 1969-04-01 1971-01-05 Alco Standard Corp Apparatus for measuring the dew point temperature of a gas
JPS5764130A (en) * 1980-10-08 1982-04-19 Mitsubishi Electric Corp Radiation thermometer
DE3136887A1 (de) * 1981-09-17 1983-03-31 Ibm Deutschland Gmbh, 7000 Stuttgart Verfahren und einrichtung zur interferometrischen dickenmessung
US4629333A (en) * 1984-10-19 1986-12-16 Eg&G, Inc. Chilled mirror hygrometer with performance monitoring
US4701052A (en) * 1985-05-24 1987-10-20 Schoen Jr Oscar W Dew point hygrometer
US5022045A (en) * 1985-08-06 1991-06-04 Elliott Stanley B Optical-type, phase transition humidity-responsive devices
US4652745A (en) * 1985-12-06 1987-03-24 Ford Motor Company Optical moisture sensor for a window or windshield
US4908508A (en) * 1987-02-12 1990-03-13 Akzo N.V. Process and apparatus for determining thicknesses of layers
SU1536278A1 (ru) * 1987-02-16 1990-01-15 Войсковая Часть 11284 Гигрометр точки росы
JPH07104304B2 (ja) * 1987-06-11 1995-11-13 大阪酸素工業株式会社 ガス中の微量水分量測定装置
US4826321A (en) * 1988-03-14 1989-05-02 Nanometrics, Incorporated Thin dielectric film measuring system
DE4014375A1 (de) * 1990-03-21 1991-11-14 Dreier Kuechen & Einrichtung Kuecheneckschrank
ES2103120T5 (es) * 1993-01-13 2002-05-16 Bosch Gmbh Robert Instalacion sensora para la deteccion del grado de humedad y/o de suciedad de cristales, especialmente de cristales delanteros de automoviles.
RU2085925C1 (ru) * 1995-07-20 1997-07-27 Деревягин Александр Михайлович Способ измерения температуры точки росы и устройство для его осуществления
US6134011A (en) * 1997-09-22 2000-10-17 Hdi Instrumentation Optical measurement system using polarized light
US6174081B1 (en) * 1998-01-30 2001-01-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Specular reflection optical bandgap thermometry

Also Published As

Publication number Publication date
ATE528637T1 (de) 2011-10-15
EP1632768B1 (en) 2011-10-12
US20060083287A1 (en) 2006-04-20
WO2004106898A1 (fr) 2004-12-09
US7350970B2 (en) 2008-04-01
EP1632768A1 (en) 2006-03-08
CN100552447C (zh) 2009-10-21
EA200500338A1 (ru) 2005-08-25
EP1632768A4 (en) 2010-08-25
CN1701227A (zh) 2005-11-23
RU2231046C1 (ru) 2004-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4911606B2 (ja) 全反射減衰型光学プローブおよびそれを用いた水溶液分光測定装置
US8705033B2 (en) Multi-channel surface plasmon resonance sensor using beam profile ellipsometry
EP2264438A1 (en) A surface plasmon resonance sensing method and sensing system
CN107941710A (zh) 基于量子弱测量的表面等离子体共振传感器及金属表面介质折射率测量方法
EA006871B1 (ru) Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
US20040024541A1 (en) Apparatus for measuring information on particular component
WO2001090728A1 (fr) Capteur par resonance plasmonique de surface (spr) et procede de mesure utilisant ce capteur
KR101067348B1 (ko) 편광각 투과 유도 프리즘 및 이를 이용한 신호 대 잡음비 향상을 위한 형광검출장치
US8641270B2 (en) Method for hydrocarbon dew point temperature measurement and device for carrying out said method
CN104359412B (zh) 光刻掩模版铬膜厚度测量方法
RU2003116084A (ru) Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
US7199871B2 (en) Refractometer and method for measuring refractive index
CN107504912B (zh) 厚度测试方法及装置
JP3883926B2 (ja) 測定装置
RU86746U1 (ru) Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам
Karabegov Metrological and technical characteristics of total internal reflection refractometers
TWI226436B (en) Optical fiber sensor measuring system
CN208384157U (zh) 一种新型棱镜
KR100870131B1 (ko) 임계각 및 표면 플라스몬 공명각의 동시 측정 장치 및 방법
KR20020094110A (ko) 용액의 농도/종류를 판단할 수 있도록 설계된 굴절률측정용 광학 렌즈계 및 장치
RU2045039C1 (ru) Способ измерения показателя преломления конденсированных сред
SU1267331A1 (ru) Способ индикации конденсата на зеркальных металлических поверхност х
SU439871A1 (ru) Устройство дл определени оптической толщины изотопных сред
Derevyagin et al. A NEW APPROACH FOR MEASURING WATER AND HEAVY HYDROCARBON DEW POINTS OF NATURAL GASES BY USING A THREE-CHANNEL LASER INTERFEROMETER
JP2003075334A (ja) 全反射減衰を利用したセンサー

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU