RU134639U1 - Спектрофотометр - Google Patents
Спектрофотометр Download PDFInfo
- Publication number
- RU134639U1 RU134639U1 RU2013130052/28U RU2013130052U RU134639U1 RU 134639 U1 RU134639 U1 RU 134639U1 RU 2013130052/28 U RU2013130052/28 U RU 2013130052/28U RU 2013130052 U RU2013130052 U RU 2013130052U RU 134639 U1 RU134639 U1 RU 134639U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- distributed feedback
- photocells
- digital
- amplifier
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
Abstract
Спектрофотометр, содержащий источник света в виде лазера с распределенной обратной связью, линзы, зеркала, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, конденсоры, поворотное устройство, поляризационные ослабители, фотоэлементы, усилитель и аналого-цифровой преобразователь, отличающийся тем, что фотоэлементы связаны с компьютером через усилитель, который выполнен двухканальным, а поворотное устройство зеркала лазера с распределенной обратной связью выполнено в виде изгибающейся пьезопластинки, на которую подается напряжение от генератора пилообразных импульсов или от компьютера через цифроаналоговый преобразователь.
Description
Данная полезная модель относится к оптическому приборостроению и предназначена для определения оптической плотности, коэффициента пропускания, флуоресценции, рассеяния, концентрации ингредиентов образцов проб различного физического состояния.
Известен спектрофотометр, содержащий источник накачки, источник света в виде лазера с распределенной обратной связью, линзы, зеркала, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, конденсоры, поворотные устройства, фотоэлементы, поляризационные ослабители, установленные между конденсорами и фотоэлементами, которые связаны с цифровым индикатором через дифференциальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор (патент РФ на полезную модель №38934) [1].
Спектрофотометр снабжен механическим поворотным устройством зеркала лазера, с помощью которого осуществляют регулировку длины волны его излучения. Поэтому измерения требуют значительных затрат времени.
Задачей предлагаемого спектрофотометра является уменьшение времени на проведение измерений.
Для решения указанной задачи известный спектрофотометр, содержащий источник света в виде лазера с распределенной обратной связью, линзы, зеркала, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, конденсоры, поворотное устройство, поляризационные ослабители, фотоэлементы, усилитель и аналого-цифровой преобразователь, согласно полезной модели, фотоэлементы связаны с компьютером через усилитель, который выполнен двухканальным, а поворотное устройство зеркала лазера с распределенной обратной связью выполнено в виде изгибающейся пьезопластинки, на которую подается напряжение от генератора пилообразных импульсов или от компьютера через цифро-аналоговый преобразователь.
Сущность предлагаемого спектрофотометра поясняется функциональной схемой.
Предлагаемый спектрофотометр содержит источник накачки, в качестве которого используется твердотельный лазер 1, цилиндрическую линзу 2, сферическую линзу 3, вращающееся зеркало 4, закрепленное на изгибающейся пьезопластине 5, призму 6, на которую укреплена активная среда 7 и нанесено металлическое покрытие 8, отражательные зеркала 9, 91 кюветы 10, 101 с исследуемым и эталонным растворами, конденсоры 11, 111 поляризационные ослабители 12, 121, связанные с поворотным устройством 13, фотоэлементы 14, 141, двухканальный усилитель 15, трехканальный аналого-цифровой преобразователь 16, компьютер 17, цифро-аналоговый преобразователь 18, генератор пилообразных импульсов 19. Элементы 2-8 составляют лазер с распределенной обратной связью.
Предложенный спектрофотометр работает следующим образом. Излучение от источника накачки в виде твердотельного лазера 1, сформированное в полоску цилиндрической линзой 2 и сферической линзой 3, с помощью вращающегося зеркала 4 сводится на активную среду 7 через гипотенузную грань призмы 6. Призму 6 следует выполнять из того же материала, что и активную среду 7, но без красителя. Тогда длина волны генерации лазера с распределенной обратной связью не будет зависеть от температуры.
Призма 6 имеет на катете металлическое покрытие 8, которое необходимо для избежания нарушения полного внутреннего отражения на катетной грани. Часть излучения накачки проникает в активную среду 7 непосредственно, другая часть - после отражения от металлического покрытия 8.
Интерферируя внутри активной среды 7, пучки накачки создают условия для возникновения генерации. Изменение длины волны генерации лазера с распределенной обратной связью внутри диапазона, осуществляется за счет поворота вращающееся зеркала 4, которое укреплено на изгибающейся пьезопластине 5 и определяется выражением
где λнак - длина волны лазера накачки
Θ - угол падения излучения
Поворот вращающегося зеркала 4 лазера с распределенной обратной связью осуществляется за счет изгиба пьезопластины 5, который возникает при подаче на нее напряжения от генератора пилообразных импульсов 19 или от компьютера 17 через цифро-аналоговый преобразователь 18.
Диапазон генерации лазера с распределенной обратной связью определяется типом красителя в активной среде 7. Для его изменения заменяют генерирующие молекулы красителя.
Для уменьшения потерь на отражение света от гипотенузной грани призмы 6, угол между гипотенузной и катетной гранями призмы 6 к которой примыкает активная среда 7, должен соответствовать средней длине волны диапазона перестройки данного красителя. Изменение угла падения излучения накачки осуществляется за счет поворота вращающегося зеркала 4, которое укреплено на изгибающейся пьезопластине 5 в пределах от Θmin до Θmax.
Лазер с распределенной обратной связью генерирует два равных световых потока (правый и левый) с длиной волны генерации λген, которые падают на отражательные зеркала 9-91, а далее на кюветы 10, 101 с исследуемым и эталонным растворами. После выхода из кювет 10, 101 световые потоки падают на конденсоры 11, 111. Для осуществления возможности регулирования световых потоков, падающих на фотоэлементы 14, 141, предусмотрены поляризационные ослабители 12, 121, которые связаны с поворотным устройством 13. Регулировка осуществляется путем их вращения вокруг собственной оси с помощью поворотного устройства 13. Применение поляризационных ослабителей 12, 121 позволяет работать с образцами, имеющими большую и малую оптическую плотность. Для повышения чувствительности фотоэлементы 14, 141 подключены к двухканальному усилителю 15 на выходе, которого находится трехканальный аналого-цифровой преобразователь 16, который преобразует аналоговый сигнал с выхода усилителя в цифровой код. Трехканальный аналого-цифровой преобразователь 16 связан с компьютером 17, который производит обработку результатов измерений по определенной программе и выводит результаты вычислений на монитор. Необходимую длину волны генерации лазера устанавливают при помощи компьютера 17, с которого через цифро-аналоговый преобразователь 18 на пьезопластину 5 подается необходимое напряжение. В результате чего она изгибается и закрепленное на ней зеркало 4 поворачивается на требуемый угол. При необходимости быстрого исследования пробы во всем диапазоне генерации длин волн лазера при помощи компьютера 17 включают генератор пилообразных импульсов 19. С генератора пилообразных импульсов 19 подается напряжение на пьезопластину 5 и одновременно через аналого-цифровой преобразователь 16 на компьютер. Под действием напряжения генератора пилообразных импульсов 19 пьезопластина 5 изгибается и зеркало 4 поворачивается за один импульс так, что длина волны генерации лазера изменяется во всем диапазоне. Фотоэлементы 14, 141 при этом фиксируют изменение интенсивности излучения прошедшего через кюветы 10, 101, результаты измерений, усиленные двухканальным усилителем 15 подаются на компьютер 17 через аналого-цифровой преобразователь 16. Таким образом, на компьютер 17 поступает информация об изменении интенсивности излучения лазера прошедшего через кюветы 10, 101 в зависимости от длины волны генерации, что позволит быстро определить минимумы и максимумы поглощения пробы внутри диапазона генерации лазера с распределенной обратной связью. В случае необходимости работы на фиксированной длине волны генерации лазера с распределенной обратной связью ее значение устанавливается на компьютере и далее через цифро-аналоговый преобразователь 18 в виде напряжения передается на изгибающуюся пьезопластину 5, которая поворачивает вращающееся зеркало 4 на требуемый угол.
Применение изгибающейся пьезопластины с укрепленным на ней поворотным зеркалом лазера с распределенной обратной связью, цифро-аналогового преобразователя, компьютера и генератора пилообразных импульсов позволит быстро определить минимумы и максимумы поглощения пробы внутри диапазона генерации лазера.
Claims (1)
- Спектрофотометр, содержащий источник света в виде лазера с распределенной обратной связью, линзы, зеркала, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, конденсоры, поворотное устройство, поляризационные ослабители, фотоэлементы, усилитель и аналого-цифровой преобразователь, отличающийся тем, что фотоэлементы связаны с компьютером через усилитель, который выполнен двухканальным, а поворотное устройство зеркала лазера с распределенной обратной связью выполнено в виде изгибающейся пьезопластинки, на которую подается напряжение от генератора пилообразных импульсов или от компьютера через цифроаналоговый преобразователь.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013130052/28U RU134639U1 (ru) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Спектрофотометр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013130052/28U RU134639U1 (ru) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Спектрофотометр |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU134639U1 true RU134639U1 (ru) | 2013-11-20 |
Family
ID=49555502
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013130052/28U RU134639U1 (ru) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | Спектрофотометр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU134639U1 (ru) |
-
2013
- 2013-07-01 RU RU2013130052/28U patent/RU134639U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Dobryakov et al. | Femtosecond pump/supercontinuum-probe spectroscopy: Optimized setup and signal analysis for single-shot spectral referencing | |
US8970838B2 (en) | Method and apparatus for evaluating a sample through variable angle Raman spectroscopy | |
CN103487146A (zh) | 一种简便的超宽带受激拉曼光谱显微成像系统 | |
CN105699317A (zh) | 固定角度入射同时测透射和反射的太赫兹时域光谱仪 | |
CN103983571B (zh) | 探测器像素响应非均匀误差校正装置及其校正的方法 | |
CN205317659U (zh) | 一种非线性光子学材料的非线性光谱特性测量装置 | |
CN111504612A (zh) | 一种多光源激光损伤阈值的测试装置 | |
CN104267505B (zh) | 一种光楔延迟消偏振的光栅转动分光装置及方法 | |
CN103439294A (zh) | 角度调制与波长调制spr共用系统 | |
RU2500993C1 (ru) | Спектрометр на основе поверхностного плазмонного резонанса | |
CN207816830U (zh) | 变波长激发及光谱范围可调的拉曼光谱仪 | |
CN211262667U (zh) | 一种用于退偏器退偏性能高精度检测的光学系统 | |
CN112595425B (zh) | 一种超短激光脉冲测量方法及测量系统 | |
CN103845039B (zh) | 用于频域oct系统的光谱仪 | |
RU134639U1 (ru) | Спектрофотометр | |
CN112595416A (zh) | 一种宽带红外光谱仪 | |
CN104316629A (zh) | 一种液相多通道检测器装置 | |
CN106404695B (zh) | 分光光度计 | |
RU147783U1 (ru) | Спектрофотометр | |
RU38934U1 (ru) | Спектрофотометр | |
JP2020159972A (ja) | 広帯域パルス光源装置、分光測定装置及び分光測定方法 | |
CN108593625A (zh) | 一种基于能量反馈的全光纤共焦拉曼光谱测量方法 | |
RU132548U1 (ru) | Фотометр пламенный | |
RU2660764C2 (ru) | Сенсор на основе поверхностно-плазмонного резонанса с элементом плоской оптики | |
CN1547293A (zh) | 以猫眼作腔镜的位移自传感HeNe激光器系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20131221 |