RU135140U1 - Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде - Google Patents

Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде Download PDF

Info

Publication number
RU135140U1
RU135140U1 RU2012137818/28U RU2012137818U RU135140U1 RU 135140 U1 RU135140 U1 RU 135140U1 RU 2012137818/28 U RU2012137818/28 U RU 2012137818/28U RU 2012137818 U RU2012137818 U RU 2012137818U RU 135140 U1 RU135140 U1 RU 135140U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
output
input
photodetector
ultraviolet radiation
Prior art date
Application number
RU2012137818/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Марков
Михаил Владимирович Рыбаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС"
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 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС"
Priority to RU2012137818/28U priority Critical patent/RU135140U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135140U1 publication Critical patent/RU135140U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде, содержащее источник ультрафиолетового излучения, поверхность с кислородочувствительным люминесцентом, фотоприемник, вычислительный блок и, по крайней мере, две оптические системы, отличающееся тем, что оно содержит измерительную камеру, имеющую вход и выход, при этом фотоприемник связан с усилителем фототока и фазовым детектором, первая из оптических систем установлена между источником ультрафиолетового излучения, в качестве которого использован лазер, и входом измерительной камеры, а вторая оптическая система установлена между поверхностью с кислороде чувствительным люминесцентом и фотоприемником, при этом поверхность с кислороде чувствительным люминесцентом связана с выходом измерительной камеры, а введенный модулятор ультрафиолетового излучения связан с лазером.

Description

Полезная модель относится к химическим процессам и может найти применение при медицинских обследованиях, в частности, при определении концентрации кислорода в газовой среде, выдыхаемой пациентом.
Известно устройство для измерения концентрации кислорода в газообразной и жидкой средах, содержащее оптически связанные импульсный источник излучения, кислородный люминесцентный сенсор и фотоприемное устройство, и блок индикации, а также блок формирования фиксирующих напряжений, две схемы сравнения, блок выделения временного интервала, ждущий генератор возбуждающих импульсов, ограничитель длительности возбуждающих импульсов, блок выборки-хранения и блок стробирования, при этом первый вход ждущего генератора возбуждающих импульсов связан с запускающим выходом микроконтроллера, а вход - с выходом ограничителя длительности возбуждающих импульсов, первый выход ждущего генератора возбуждающих импульсов связан с импульсным источником излучения, а второй выход - с управляющими входами блока выборки-хранения и блока стробирования, выход фотоприемного устройства связан с первыми входами схем сравнения, с информационным входом блока выборки-хранения и с первым входом ограничителя длительности возбуждающих импульсов, второй вход которого связан с источником постоянного напряжения, выход блока выборки-хранения связан со входом блока формирования фиксированных напряжений, первый выход которого связан со вторым входом первой схемы сравнения, а второй выход - со вторым входом второй схемы сравнения, выходы которых связаны соответственно с первым и вторым входами блока выделения временного интервала, выход которого связан с информационным входом блока стробирования, выход которого связан со входом микроконтроллера, выход которого связан со входом блока индикации [Л.1].
Описанное в [Л.1] устройство для измерения концентрации кислорода в газообразных и жидких средах характеризуется высокой точностью измерений концентрации кислорода в емкостях, наполненных жидкостями, а также в химических и биологических производствах.
Однако оно характеризуется ограниченными функциональными возможностями, так как отсутствие измерительной камеры не обеспечивает достоверного результата измерений концентрации кислорода в выдыхаемом пациентом воздухе вследствие того, что выдыхаемый воздух смешивается с внешней средой.
Полезной моделью решается задача создания устройства для измерения концентрации кислорода в газовой среде, лишенного отмеченных в устройстве по [Л.1] недостатков и характеризующегося широкими функциональными возможностями благодаря обеспечению им достоверного результата измерений концентрации кислорода в выдыхаемом пациентом воздухе вследствие отсутствия смешения выдыхаемого пациентом воздуха с внешней средой.
Для решения поставленной задачи в устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде, содержащее источник ультрафиолетового излучения, поверхность с кислороде чувствительным люминесцентом, фотоприемник, вычислительный блок и, по крайней мере, две оптические системы, предложено, согласно настоящей полезной модели, ввести измерительную камеру, имеющую вход и выход, при этом фотоприемник связать с усилителем фототока и фазовым детектором, первую оптическую систему установить между источником ультрафиолетового излучения, в качестве которого использовать лазер, и входом измерительной камеры, вторую оптическую систему установить между поверхностью с кислороде чувствительным люминесцентом и фотоприемником, поверхность с кислородо чувствительным люминесцентом связать с выходом измерительной камеры, а введенный модулятор ультрафиолетового излучения связать с лазером.
Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой смеси поясняется на примере выполнения чертежом, на котором схематично представлено заявляемое устройство.
Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой смеси содержит источник ультрафиолетового излучения, в качестве которого использован лазер 1, связанный со входом первой оптической системы 2, выход которой соединен со входом измерительной камеры 3.
Выход измерительной камеры 3 связан с поверхностью с кислороде чувствительным элементом 4, соединенным со входом второй оптической системы 5, выход которой связан со входом фотоприемника 6.
Выход фотоприемника 6 связан с усилителем фототока 7, который соединен со входом фазового детектора 8, связанным одним выходом с вычислительным блоком 9, а другим выходом - со входом модулятора ультрафиолетового излучения 10, выход которого соединен с лазером 1.
Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой смеси работает следующим образом.
Фазовый детектор 8 генерирует синусоидальный сигнал для модулятора 10. Модулятор 10 модулирует ультрафиолетовое излучение лазера 1, которое при помощи первой оптической системы 2 фокусируется на поверхность с кислороде чувствительным элементом 4, находящуюся на выходе измерительной камеры 3.
Поверхность с кислороде чувствительным элементом 4 под действием ультрафиолетового излучения обеспечивает переизлучение в красном спектре. Характер этого излучения зависит от концентрации кислорода в исследуемом газе.
Вторичное излучение, выходя с поверхности с кислороде чувствительным элементом 4, фокусируется второй оптической системой 5 и поступает на фотоприемник 6.
Слабый фототок с фотоприемника 6 поступает на усилитель фототока 7, а с него усиленный сигнал поступает на фазовый детектор 8.
Фазовый детектор 8 осуществляет сравнение величины фазы принятого сигнала с фазой генерированного сигнала, а информация о разности величин фаз двух сравниваемых сигналов поступает на вычислительный блок 9.
На основании значений разности величин фаз сравниваемых сигналов вычислительный блок 9 рассчитывает концентрацию кислорода в исследуемой газовой среде.
В соответствии с заявляемым решением в ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС" разработано, изготовлено и испытано устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде. Положительные испытания устройства подтвердили его работоспособность и широкие практические возможности применения в будущем.
Литература:
1. Патент РФ №2172948, МПК G01N 21/64, 2001 год.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде, содержащее источник ультрафиолетового излучения, поверхность с кислородочувствительным люминесцентом, фотоприемник, вычислительный блок и, по крайней мере, две оптические системы, отличающееся тем, что оно содержит измерительную камеру, имеющую вход и выход, при этом фотоприемник связан с усилителем фототока и фазовым детектором, первая из оптических систем установлена между источником ультрафиолетового излучения, в качестве которого использован лазер, и входом измерительной камеры, а вторая оптическая система установлена между поверхностью с кислороде чувствительным люминесцентом и фотоприемником, при этом поверхность с кислороде чувствительным люминесцентом связана с выходом измерительной камеры, а введенный модулятор ультрафиолетового излучения связан с лазером.
    Figure 00000001
RU2012137818/28U 2012-09-04 2012-09-04 Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде RU135140U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137818/28U RU135140U1 (ru) 2012-09-04 2012-09-04 Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137818/28U RU135140U1 (ru) 2012-09-04 2012-09-04 Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135140U1 true RU135140U1 (ru) 2013-11-27

Family

ID=49625575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137818/28U RU135140U1 (ru) 2012-09-04 2012-09-04 Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135140U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110278471A1 (en) Fluorescence detecting device and fluorescence detecting method
US9316585B2 (en) Method and apparatus for determining a relaxation time dependent parameter related to a system
US8772739B2 (en) Fluorescence detection device and fluorescence detection method
US8415627B2 (en) Fluorescence detection device using intensity-modulated laser light and fluorescence detection method
US8817244B2 (en) Fluorescence measurement device and fluorescence measurement method
CN102597746A (zh) Fret测量方法及装置
US20130052656A1 (en) Fret measurement method and fret measurement device
US20110284770A1 (en) Fluorescence detecting device and fluorescence detecting method
KR101248874B1 (ko) 형광 검출 장치 및 형광 검출 방법
US9291563B2 (en) FRET measurement device and FRET measurement method
CN203672786U (zh) 一种双波长调制痕量物质光电检测装置
US10866225B2 (en) Wide range gas detection using an infrared gas detector
KR20120107976A (ko) 형광 측정 장치 및 형광 측정 방법
RU135140U1 (ru) Устройство для измерения концентрации кислорода в газовой среде
JP5443404B2 (ja) 蛍光検出装置、蛍光検出装置の診断方法、および蛍光検出方法
RU2328723C1 (ru) Способ определения концентрации механических загрязнений в жидких и газообразных средах и устройство для его реализации
TW201416659A (zh) 生物晶片檢測裝置及其光源的檢測方法
RU2313778C1 (ru) Устройство для измерения концентрации кислорода в жидкостях и газах
KR20120112489A (ko) 형광 검출 방법, 형광 비즈의 제작 방법 및 형광 비즈
RU2668323C1 (ru) Способ определения загрязненности жидких и газообразных сред и устройство для его реализации
JP7410409B2 (ja) 光学式システム、光学式検出部の制御装置及び光学式測定方法
RU2172948C1 (ru) Устройство для измерения концентрации кислорода в газообразных и жидких средах
KR20120042221A (ko) 다중 위상차 마이크로파를 이용한 농도 측정방법 및 장치
RU72071U1 (ru) Инфракрасный влагомер изоляционного масла
Zhang et al. An in Situ Dissolved Oxygen Monitoring System Based on Fluorescence Quenching Phase Detection