JP2018510346A - 光学的測定による容器の完全性を判定するためのシステムおよび方法 - Google Patents
光学的測定による容器の完全性を判定するためのシステムおよび方法 Download PDFInfo
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Abstract
Description
容器を光学センサに非侵入的にさらし、センサは、少なくとも1つのガスに敏感であり、容器内の少なくとも1つのガスを検出するように構成される。容器内のガス圧、ガス濃度、ガス組成、またはガス圧、ガス濃度、およびガス組成の任意の組み合わせに関連する光学センサからの信号を読み取る。信号の挙動は、容器の完全性における欠陥を示している。
負圧または過小圧力をかけることに伴う利点は、容器の内部から外部へのガスの拡散を増加させることである。検出された容器内のガスの減少は、漏洩が生じている可能性があることを意味している。
過剰圧力をかけることに伴う利点は、ガスを容器内に送り込むことによって拡散を増加させることである。ガスは、容器内に事前に存在しないガスであってもよい。新たなガスが容器内で検出された場合、漏洩が生じている可能性がある。代替的および/または追加的に、容器内に既に存在しているガスを加えてもよい。容器内でガス濃度の上昇が検出された場合、漏洩が生じている可能性がある。
少なくとも2つのガスの混合物を加える利点は、例えば、漏洩を検出する際の改善された感度が達成され得ることである。また、異なる拡散率を有する少なくとも2つのガスを測定することによって、漏洩の程度を推定することができる。
容器内のガスとは異なる単一のガスを加えて、容器内の両方のガスの濃度を測定することによって同様の技術を利用してもよい。両方のガスを測定することにより、漏洩の検出感度を高めることができる。また、ガスが異なる速度で容器の内外に拡散する場合、漏洩の程度を推定することができる。
代替的および/または追加的に、第1のガスまたはガスの混合物が周囲部に加えられ、信号の変化が検出され、その後に第2のガスまたはガスの混合物が周囲部に加えられ、信号の変化が再び検出される。異なる分子間の大きさまたは双極子モーメントなどの特性の差は、分子が孔および通路を通って拡散する態様に影響を及ぼす可能性がある。これは、漏洩を検出し、かつ、その漏洩を特徴付けるために利用してもよい。
この方法の一例では、光学センサは、波長可変ダイオードレーザ吸収分光法(TDLAS)に基づいている。
この方法の一例では、光学センサは、散乱媒体吸収分光法におけるガス(GASMAS)技術に基づいている。
異なる種類の容器が別様に過小圧力および過剰圧力に耐えることができるので、漏出を検出するための基準容器を使用することが有利な場合がある。基準容器を使用することによって、絶対値を得るための較正は必要ではなく、代わりに、試験では、基準容器からの検出信号と比較した容器からの検出信号の比較を行う。測定信号の差は、漏洩が生じていることを示している可能性がある。
この方法の一例では、同じ容器上の時間ごとの光信号の変化を用いて漏洩を検出する。
この過程を経時的に研究することによって、漏洩の変化を検出することができる。小さな漏洩を検出するために使用してもよい。
この方法の一例では、容器内のガスの濃度が決定される。
この方法の一例では、容器内の少なくとも1つのガスの絶対圧力または相対圧力が決定される。
この方法の一例では、漏洩の程度の尺度は、光信号を連続的にまたは反復的に測定して、信号の変化率を測定することによって決定される。
このシステムの一例では、過剰圧力が周囲部にかけられる。
このシステムの一例では、ガスまたはガスの混合物が周囲部に加えられる。
このシステムの一例では、過剰圧力、過小圧力、少なくとも1つのガス、またはガスの混合物を周囲部に順に加えるステップの任意の組み合わせが順に適用される。
このシステムの一例では、光学センサは、波長可変ダイオードレーザ吸収分光法(TDLAS)に基づいている。
このシステムの一例では、光学センサは、散乱媒体吸収分光法におけるガス(GASMAS)技術に基づいている。
このシステムの一例では、漏洩がないか、または既知の特性の漏洩があることが知られている基準容器がベースライン信号を提供するために使用され、ベースライン信号と比較した光信号の差異が、後続の容器内の漏洩を検出するために使用される。
このシステムの一例では、同じ容器上の時間ごとの光信号の変化を用いて漏洩を検出する。
このシステムの一例では、容器内のガスの絶対圧力または相対圧力が決定される。
このシステムの一例では、漏洩の程度の尺度は、光信号を連続的にまたは反復的に測定して、信号の変化率を測定することによって決定される。
本明細書中で使用される場合、「含む/含んでいる」という用語は、記載の特徴、整数、ステップまたは構成要素の存在を特定するために使用されるが、1つ以上の他の特徴、整数、ステップ、構成要素またはそれらの群の存在または追加を除外するものではない。
しかし、本開示は、多くの異なる形態で実施されてもよく、本明細書に記載の例に限定されると解釈されるべきではなく、むしろ、これらの例は、本開示が徹底して完全となるように、かつ、当業者に本開示の範囲を全て伝えることができるように提供される。
いくつかの例では、光学センサは、光音響検出用のセンサからなる。
いくつかの例では、光学センサは、容器内のガスのラマン分光用のセンサからなる。
いくつかの例では、光学センサは、広波長光源および分光計からなる。
いくつかの例では、光学センサは、容器内のガスのレーザ誘起分解分光用のセンサからなる。
いくつかの例では、光学センサは反射モードで動作しており、すなわち、光送信器は容器の光検出器と同じ側に位置し、光検出器は容器からの後方散乱光を記録する。
いくつかの例では、光送信器および光検出器は、容器上で互いに関連して任意の位置に位置決めされ、光検出器は、容器からの散乱光を記録する。
容器は、少なくとも部分的に、単一または複数のガスの検出に適した波長の光を少なくとも部分的に透過する材料で製造される必要がある。容器内に漏洩が生じている場合は、漏洩のない容器と比較した、漏洩している容器のセンサからの信号の差によって示されるか、または、容器が不完全な真空にされた前後の信号の差によって単純に示される。
あるいは、センサからの信号を使用して、容器内のガスの絶対濃度または圧力を決定することができ、その情報は、漏洩が生じているか否かを決定するために使用される。
Claims (26)
- 密閉容器の完全性を判定する方法であって、前記方法は、
容器を周囲部に配置するステップと、
前記周囲部のガス圧、ガス組成、ガス濃度、またはガス圧、ガス濃度およびガス組成の任意の組み合わせを変化させるステップと、
前記容器を光学センサに非侵入的にさらすステップであって、センサが、少なくとも1つのガスに敏感であり、前記センサが、前記容器内の前記少なくとも1つのガスを検出するように構成される、ステップと、
前記容器内のガス圧、ガス濃度、ガス組成、またはガス圧、ガス濃度、およびガス組成の任意の組み合わせに関連する前記光学センサからの信号を読み取るステップとを含み、前記信号の挙動は、前記容器の完全性における欠陥を示す、方法。 - 負圧または過小圧力が前記周囲部にかけられる、請求項1に記載の方法。
- 過剰圧力が前記周囲部にかけられる、請求項1に記載の方法。
- ガスまたはガス混合物が前記周囲部に加えられる、請求項1に記載の方法。
- 請求項2〜4のステップの任意の組み合わせが順に適用される、請求項1に記載の方法。
- 前記光学センサが、ガス検出の任意の分光学的手段または光学的手段に基づく、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光学センサが、波長可変ダイオードレーザ吸収分光法(TDLAS)に基づく、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光学センサが、散乱媒体吸収分光法におけるガス(GASMAS)技術に基づく、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- 漏洩がないか、または既知の特性の漏洩があることが知られている基準容器がベースライン信号を提供するために使用され、前記ベースライン信号と比較した光信号の差異が、後続の前記容器内の漏洩を検出するために使用される、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 同じ容器上の時間ごとの光信号の変化を用いて漏洩を検出する、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記容器内のガスの濃度が決定される、請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記容器内のガスの絶対圧力または相対圧力が決定される、請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。
- 漏洩の程度の尺度は、光信号を連続的にまたは反復的に測定して、前記信号の変化率を測定することによって決定される、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 密閉容器の完全性を判定するシステムであって、前記システムは、
容器を配置するように構成され、ガス圧、ガス組成、ガス濃度、またはガス圧、ガス濃度およびガス組成の任意の組み合わせを変化させるように構成される周囲部と、
少なくとも1つのガスに敏感な非侵入型の光学センサであって、センサが前記容器内の前記少なくとも1つのガスを検出するように構成される、非侵入型光学センサと、
前記容器内のガス圧、ガス濃度、ガス組成、またはガス圧、ガス濃度、およびガス組成の任意の組み合わせに関連する前記光学センサからの信号を読み取るための制御ユニットとを含み、前記信号の挙動は、前記容器の完全性における欠陥を示す、システム。 - 負圧または過小圧力が前記周囲部にかけられる、請求項14に記載のシステム。
- 過剰圧力が前記周囲部にかけられる、請求項14に記載のシステム。
- ガスまたはガス混合物が前記周囲部に加えられる、請求項14に記載のシステム。
- 請求項15〜17のステップの任意の組み合わせが順に適用される、請求項14に記載のシステム。
- 前記光学センサが、ガス検出の任意の分光学的手段または光学的手段に基づく、請求項14から18のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記光学センサが、波長可変ダイオードレーザ吸収分光法(TDLAS)に基づく、請求項14〜18のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記光学センサが、散乱媒体吸収分光法におけるガス(GASMAS)技術に基づく、請求項14〜18のいずれか一項に記載のシステム。
- 漏洩がないか、または既知の特性の漏洩があることが知られている基準容器がベースライン信号を提供するために使用され、前記ベースライン信号と比較した光信号の差異が、後続の前記容器内の漏洩を検出するために使用される、請求項14〜21のいずれか一項に記載のシステム。
- 同じ容器上の時間ごとの光信号の変化を用いて漏洩を検出する、請求項14〜21のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記容器内のガスの濃度が決定される、請求項14〜23のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記容器内のガスの絶対圧力または相対圧力が決定される、請求項14〜23のいずれか一項に記載のシステム。
- 漏洩の程度の尺度は、光信号を連続的にまたは反復的に測定して、前記信号の変化率を測定することによって決定される、請求項14〜21のいずれか一項に記載のシステム。
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