RU101194U1 - Акустооптический водоанализатор - Google Patents

Акустооптический водоанализатор Download PDF

Info

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
Application number
RU2010128152/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Ильнур Рустамович Ильясов
Айдар Асхатович Мухамадиев
Марат Абдуллович Ураксеев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2010128152/28U priority Critical patent/RU101194U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101194U1 publication Critical patent/RU101194U1/ru

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 SkT и нормируется на значение сигнала SkO, полученного когда кювета была “пустая” или заполненная чистой водой, и скорректированного на величину SkT. 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 σpk) - 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 d0k) по спектрам поглощения σpk) 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)

  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.
    Figure 00000001
RU2010128152/28U 2010-07-07 2010-07-07 Акустооптический водоанализатор RU101194U1 (ru)

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)

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