RU101194U1 - Акустооптический водоанализатор - Google Patents
Акустооптический водоанализатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU101194U1 RU101194U1 RU2010128152/28U RU2010128152U RU101194U1 RU 101194 U1 RU101194 U1 RU 101194U1 RU 2010128152/28 U RU2010128152/28 U RU 2010128152/28U RU 2010128152 U RU2010128152 U RU 2010128152U RU 101194 U1 RU101194 U1 RU 101194U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acousto
- amplifier
- monochromator
- control unit
- photodetector
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Акустооптический водоанализатор, содержащий источник света, фотоприемник и измерительную кювету, отличающийся тем, что источник света, оптически связанный волоконно-оптическим кабелем, на котором установлен оптический изолятор со светоделителем, оптически соединенный с кюветой и уголковым отражателем и последовательно оптически соединенный с корректором спектра, акустооптическим монохроматором, фотоприемником, который соединен с усилителем, соединенным с синхронным детектором, который соединен с блоком обработки и индикации и тактовым генератором, который соединен с блоком управления на базе микроконтроллера AT90S8515, последовательно соединенным с синтезатором частот, непосредственно соединенным с усилителем мощности, тактовый генератор соединен с усилителем мощности, выход которого соединен с управляющим входом акустооптического монохроматора, блок управления на базе микроконтроллера соединен с усилителем, трансформирующий объектив.
Description
Полезная модель относится к области технологического контроля химического состава воды. Может быть использована для анализа состава воды в промышленности, научных исследованиях и при экологическом мониторинге водной среды.
Известно устройство для экспресс-анализа промышленной чистоты жидкостей (RU, патент, 2356028, кл. G01N 15/02, 2009), которое состоит из источника зондирующего излучения (лазера), коллиматора, светоделительной пластины, опорного фотодиода, двух объективов и фотодиода. Струя жидкости, направленная перпендикулярно зондирующему излучению, образует в месте пересечения с ним рабочий объем протекания струи. Рассеянное излучение собирается объективами и фокусируется на фотодиод, регистрирующий величину сигнала и интенсивность рассеянного излучения.
Недостатком данного устройства является узкий диапазон измерений, возможность определения только количества механических примесей в воде, и размеров частиц механических примесей.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному устройству является устройство для анализа воды (RU, патент, 21332049, кл. G01N 15/04, 1999),содержащее измерительную кювету с двойными стенками, оборудованную входной и выходной трубками с электромагнитными
клапанами, переливной трубкой с датчиком заполнения воды, фотоприемник, измеряющий световой поток, прошедший через анализируемую воду, фотоприемники фиксирующие свет, отраженный частицами взвеси в разных слоях анализируемой воды и блок нормирующих преобразователей, дополнительно содержащий кольцевые электроды, расположенные в верхней и нижней частях измерительной кюветы и подключенные к релейному блоку и блоку нормирующих преобразователей, термометр сопротивления, расположенный между двойными стенками, поплавок, прикрепленный к стержню со щетками, расположенный со стороны фотоприемников, фиксирующих свет, отраженный частицами взвеси, гидротурбинку, расположенную в выходной трубке измерительной кюветы, ось которая прикреплена к металлической планке со щетками, электромагнит, расположенный под металлической планкой, и блок нормирующих преобразователей, к входу которого подключен датчик заполнения кюветы водой, а выходы связаны с блоком управления, выходы блока управления связаны через релейный блок с электромагнитными клапанами, кольцевыми электродами, источником света, электромагнитом. К входам блока нормирующих преобразователей подсоединены термометр сопротивления и фотоприемники, фиксирующие свет, отраженный частицами в разных слоях анализируемой воды, причем фотоприемников должно быть по меньшей мере два. Устройство относится к приборам для анализа воды по физико-химическим характеристикам: мутности, результатам седиментационного анализа, электропроводности, температуры, вязкости, электрофоретической подвижности и дзета-потенциалу взвеси.
Недостатком данного устройства является сложная конструкция и, как следствие, большая инерционность, низкая чувствительность и точность, отсутствие возможности дистанционного мониторинга и использования в полевых условиях.
Задача, на решение которой направлена полезная модель, заключается в повышении точности измерения химического состава воды, увеличении быстродействия и чувствительности, уменьшении массы и габаритных размеров для возможности использования как для задач дистанционного мониторинга, так и с проботбором в полевых условиях.
Поставленная задача решается за счет того, что в акустооптическом водоанализаторе, содержащем источник света, фотоприемник и измерительную кювету, в отличие от прототипа, добавлены акустооптический монохроматор, корректор спектра, синхронный детектор, опорный вход которого соединен с генератором тактовых импульсов, блок обработки и индикации измеряемых параметров, подключенный к выходу синхронного детектора, а также блок управления на базе микроконтроллера, соединенный с управляющими входами генератора тактовых импульсов и блока обработки и индикации, усилитель с регулируемым коэффициентом передачи, вход управления которого соединен с блоком управления, последовательно соединенные синтезатор частот, вход установки частоты которого соединен с блоком управления, и модулируемый усилитель мощности, управляющий вход которого соединен с выходом тактового генератора, а выход с управляющим входом акустооптического монохроматора, уголковый отражатель, оптически связанный через светоделитель с источником света и акустооптическим монохроматором, трансформирующий объектив, источник света, выполнен лазерным и последовательно оптически соединенный со светоделителем посредством волоконно-оптического кабеля.
На фиг. изображена блок-схема заявляемого акустооптического водоанализатора.
Заявляемый акустооптический водоанализатор, содержит лазерный источник света 1, оптически связанный волоконно-оптическим кабелем 2, на котором установлен оптический изолятор 3, со светоделителем 4, оптически соединенной с кюветой 5 и уголковым отражателем 6, и последовательно оптически соединенный с корректором спектра 7, акустооптическим монохроматором 8, фотоприемником 9, который соединен с усилителем 10, соединенным с синхронным детектором 11, который соединен с блоком обработки и индикации 12 и тактовым генератором 13, который соединен с блоком управления на базе микроконтроллера AT90S8515 14, последовательно соединенным с синтезатором частот 15, непосредственно соединенным с усилителем мощности 16, тактовый генератор 13 соединен с усилителем мощности 16, выход которого соединен с управляющим входом акустооптического монохроматора 8, блок управления на базе микроконтроллера 14 соединен с усилителем 10, трансформирующий объектив 17.
Заявляемый акустооптический водоанализатор работает следующим образом. Пучок света, излучаемый лазерным источником света 1, попадает в волоконно-оптический кабель 2, проходит сквозь оптический изолятор 3 и поступает на светоделитель 4, проходит через кювету с анализируемой водой 5 и падает на уголковый отражатель 6, затем возвращается через кювету с анализируемым водой 5 на светоделитель 4, откуда отражается на корректор спектра 7 и попадает на акустооптический монохроматор 8, на который также поступает радиоимпульс, образованный из частоты, получаемой от синтезатора частот 15, модулированной тактовым генератором 13 в модулируемом усилителе мощности 16. Акустооптический монохроматор 8 пропускает на фотоприемник 9 поток излучения в узкой спектральной полосе, соответствующей длине волны, определяемой частотой синтезатора.
Спектральное выделение и переключение рабочих полос осуществляется с помощью акустооптического монохроматора 8, совместно с синтезатором частот 15 и модулируемым усилителем мощности 16 по сигналам от блока управления на базе микроконтроллера AT90S8515 14. Электрический сигнал, полученный от фотоприемника 9, усиливается усилителем 10, коэффициент передачи которого устанавливается (подбирается) с блока управления 14 и детектируется синхронным детектором 11.
Трансформирующий объектив 17 применяется при дистанционных бескюветных измерениях и позволяет расширить световой пучок и уменьшить его сходимость, что дает возможность проводить измерения на трассах определенного интервала длин. Возвращаемый уголковым отражателем 6 световой пучок вновь трансформируется по угловой и пространственной апертурам к исходным размерам.
Сигнал на выходе синхронного детектора 11 пропорционален потоку излучения Фk на заданном, ранее выбранном множестве точек спектра λk (k=1.m). Этот сигнал поступает в блок обработки и индикации 12, который может быть выполнен, например, в виде последовательно соединенных аналогового интегратора, аналого-цифрового преобразователя и электронно-вычислительной машины. Сигнал Sk с выхода синхронного детектора 11 в блоке обработки и индикации 12 корректируется (уменьшается) на значение темнового фотосигнала Sk T и нормируется на значение сигнала Sk O, полученного когда кювета была “пустая” или заполненная чистой водой, и скорректированного на величину Sk T. Коэффициент пропускания Тk воды (водной среды) в k-том спектральном канале и вычисляется по формуле:
Для расчета концентрации используется ослабление сигнала d(λk), связанное с коэффициентом пропускания соотношением d(λk)=-lnTk.
Согласно физической модели, общее ослабление потока излучения, прошедшего через воду (водную среду), составит:
где σp(λk) - сечение поглощения р-й смесью при длине волны λk;
np - концентрация p-й примеси;
L - длина оптического пути потока излучения внутри кюветы;
C(λk) - оптическое ослабление, вызванное прочими факторами (загрязнение оптических поверхностей и др.)/
Определение концентрации примесей np сводится к разложению измеренной спектральной функции d0(λk) по спектрам поглощения σp(λk) и определению коэффициентов разложения np.
В результате выполнения измерений на всех выбранных спектральных каналах задача сводится к решению системы m линейных, уравнений с R неизвестными (R<m):
<BR>C,
где элементы матрицы A определяются константами поглощения воды а, элементы вектора C измеренными данными. Вектор B содержит концентрации искомого образца воды np.
Таким образом применение акустооптического водоанализатора позволяет повысить точность измерения химического состава воды, увеличить быстродействие и чувствительность, уменьшить массу и габаритные размеры существующих устройств анализа воды и получить возможность проведения экологического мониторинга, как с проботбором в полевых условиях, так и дистанционно.
Claims (1)
- Акустооптический водоанализатор, содержащий источник света, фотоприемник и измерительную кювету, отличающийся тем, что источник света, оптически связанный волоконно-оптическим кабелем, на котором установлен оптический изолятор со светоделителем, оптически соединенный с кюветой и уголковым отражателем и последовательно оптически соединенный с корректором спектра, акустооптическим монохроматором, фотоприемником, который соединен с усилителем, соединенным с синхронным детектором, который соединен с блоком обработки и индикации и тактовым генератором, который соединен с блоком управления на базе микроконтроллера AT90S8515, последовательно соединенным с синтезатором частот, непосредственно соединенным с усилителем мощности, тактовый генератор соединен с усилителем мощности, выход которого соединен с управляющим входом акустооптического монохроматора, блок управления на базе микроконтроллера соединен с усилителем, трансформирующий объектив.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010128152/28U RU101194U1 (ru) | 2010-07-07 | 2010-07-07 | Акустооптический водоанализатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010128152/28U RU101194U1 (ru) | 2010-07-07 | 2010-07-07 | Акустооптический водоанализатор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU101194U1 true RU101194U1 (ru) | 2011-01-10 |
Family
ID=44055100
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010128152/28U RU101194U1 (ru) | 2010-07-07 | 2010-07-07 | Акустооптический водоанализатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU101194U1 (ru) |
-
2010
- 2010-07-07 RU RU2010128152/28U patent/RU101194U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101699265A (zh) | 动态偏振光散射颗粒测量装置及测量方法 | |
US20110310386A1 (en) | Method and system for analysing solid particles in a medium | |
CN105548128A (zh) | 一种双光路法海岸带水体叶绿素原位监测方法及装置 | |
Minato et al. | Remote refractive index difference meter for salinity sensor | |
US4037973A (en) | Light sensitive device for measuring particles in a liquid | |
CN202421066U (zh) | 折射率测量仪 | |
CN201622228U (zh) | 动态偏振光散射颗粒测量装置 | |
CN202794037U (zh) | 一种用于原子荧光光度计扣除光源波动的装置 | |
CN110887814B (zh) | 一种基于光谱分析的水下浊度检测方法 | |
CN203310744U (zh) | 液芯波导食品检测仪 | |
RU2510498C1 (ru) | Способ определения концентрации и среднего размера частиц пыли | |
RU101194U1 (ru) | Акустооптический водоанализатор | |
CN217033513U (zh) | 一种红外光泥沙含量测量传感器 | |
CN205404410U (zh) | 一种双光路法海岸带水体叶绿素原位监测装置 | |
CN201408166Y (zh) | 投入式快速水质分析仪 | |
RU51742U1 (ru) | Газоанализатор | |
CN104833657A (zh) | 具有侧向补偿的激光无线测沙仪 | |
RU157814U1 (ru) | Лазерный флуориметр для исследования подводной среды | |
RU132548U1 (ru) | Фотометр пламенный | |
RU10462U1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
Tyler et al. | IV. TRANSMISSION OF ENERGY WITHIN THE SEA | |
RU2356028C1 (ru) | Устройство для экспресс-анализа промышленной чистоты жидкостей | |
RU2435166C1 (ru) | Лазерный измеритель скорости водных потоков | |
CN104132915A (zh) | 小型高性能散射式能见度测量装置及测量方法 | |
Feng et al. | Research in absolute calibration of single photon detectors by means of correlated photons |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110708 |