RU1441917C - Способ корреляционного анализа газов - Google Patents

Способ корреляционного анализа газов Download PDF

Info

Publication number
RU1441917C
RU1441917C SU4112300A RU1441917C RU 1441917 C RU1441917 C RU 1441917C SU 4112300 A SU4112300 A SU 4112300A RU 1441917 C RU1441917 C RU 1441917C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
gas
optical thicknesses
largest
layers
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Б. Дунаев
Original Assignee
Дунаев Валерий Борисович
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 Дунаев Валерий Борисович filed Critical Дунаев Валерий Борисович
Priority to SU4112300 priority Critical patent/RU1441917C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1441917C publication Critical patent/RU1441917C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для селективного анализа газовых смесей, контроля загрязнения атмосферы. Цель - повышение точности измерения. Способ корреляционного анализа газов заключается в пропускании излучения, прошедшего через анализируемую среду, поочередно через слои анализируемого газа различной оптической толщины, регистрации прошедшего излучения с последующей обработкой сигналов. Использование для нормировки измеряемой величины сигнала, пропорционального разности потоков излучения, прошедших через слои газа с наибольшей и средней оптическими толщинами, исключает влияние нестабильности используемого излучения на результаты измерения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для измерения концентрации газообразных веществ.
Цель изобретения повышение точности измерений.
На фиг. 1 изображено устройство, реализующее способ корреляционного анализа газов; на фиг. 2 структурная схема блока электронной обработки сигналов.
Устройство содержит модулятор 1, модулирующая часть которого выполнена в виде диска с вырезом, корреляционный блок 2, имеющий четыре канала с различными оптическими толщинами поглощающего слоя газа, оптическую систему 3 и приемник излучения 4, а также формирователь 5 синхронизирующих управляющих сигналов, связанный с модулятором 1, и блок 6 электронной обработки сигналов. При необходимости устройство содержит также оптический фильтр 7. Блок электронной обработки сигналов содержит электронный коммутатор 8, накопитель 9 канала с наименьшей оптической толщиной, накопитель 10 канала с наибольшей оптической толщиной, накопители 11, 12 каналов со средними оптическими толщинами, cумматоры 13 и 14, вычитающее устройство 15 канала делителя, вычитающее устройство 16 канала делимого, усилитель 17 с регулируемым коэффициентом передачи, блок 18 автоматической регулировки усиления и регистратор 19.
Способ реализуется следующим образом.
Излучение от естественного источника (пассивный режим работы) или от искусственного (активный режим работы) проходит через исследуемую среду, находящуюся в атмосфере либо в специальной рабочей кювете. С помощью выреза в модулирующей части модулятора 1 потоки прошедшего через исследуемую среду издучения поочередно пропускаются через четыре канала 20, 21, 22, 23 корреляционного блока 2 с различными массами поглощающего газа в них.
Наибольший динамический диапазон достигается в том случае, если в одном из четырех каналов поглощение будет отсутствовать, т.е. оптическая толщина поглощающего слоя газа, аналогичного измеряемому компоненту, будет равна нулю, а в трех оставшихся каналах будет достигаться полное поглощение в центрах линий, причем пропускания в каналах со средними оптическими толщинами должны быть равны между собой (равные массы поглощающего газа, аналогичного измеряемому), а пропускание в канале с наибольшей оптической толщиной поглощающего слоя газа должно быть в два раза меньше, чем в каждом из каналов со средними оптическими толщинами.
Прошедшие через корреляционный блок 2 лучистые потоки направляются с помощью оптической системы 3, осуществляющей при необходимости также и оптическую фильтрацию этих потоков с помощью оптического фильтра 7, на приемник излучения 4. В блоке 6 электронной обработки сигналов, связанном с выходом приемника излучения 4, осуществляется выделение сигнала, пропорционального разности суммарных потоков излучения, прошедших через каналы 20 и 21 корреляционного блока 2 с наименьшей и наибольшей оптическими толщинами поглощающих слоев газа, соответственно, аналогично измеряемому компоненту в исследуемой среде, и через каналы 22, 23 со средними оптическими толщинами, т.е. сигнала, пропорционального (I20 + I21) (I22 + I23), и второго сигнала, пропорционального разности интенсивностей излучения потоков, прошедших через каналы со средней и наибольшей оптическими толщинами поглощающих слоев газа, например, пропорционального I21 I23, а также измерение величины отношения этих сигналов с целью нормировки, где I20, I21, I22, I23 интенсивности излучения потоков, прошедших через каналы 20, 21, 22, 23, соответственно.
Указанные операции в блоке электрической обработки сигналов осуществляются следующим образом.
Выходной сигнал приемника излучения 4 поступает на вход электронного коммутатора 8. С помощью формирователя 5 синхронизирующих управляющих сигналов на управляющий вход электронного коммутатора 8 подаются сигналы управления, соответствующие прохождению излучения через каналы 20-23 корреляционного блока 2. Синхронно с этими управляющими сигналами осуществляется поочередное пропускание входного сигнала электронного коммутатора 8 на входы соответствующих каналам корреляционного блока накопителей 9-12. В результате этого на выходах накопителей 9-12 образуются постоянные напряжения, пропорциональные интенсивностям излучения потоков, прошедших, соответственно, через каналы 20-23 корреляционного блока 2 с наименьшей (канал 20), с наибольшей (канал 21) и со средними каналы 22, 23) оптическими толщинами поглощающих слоев газа. Выходные напряжения накопителей 9, 10 каналов с наименьшей и наибольшей, а также накопителей 11, 12 каналов со средними оптическими толщинами попарно суммируются с помощью сумматоров 13, 14, а напряжения, получаемые на выходах сумматоров, вычитаются в вычитающем устройстве 16 канала делимого. С помощью вычитающего устройства 15 канала делителя выходные напряжения накопителей 10 и 11 канала с наибольшей оптической толщиной и одного из каналов со средней оптической толщиной также вычитаются.
Операция деления двух разностных сигналов, получаемых на выходах вычитающих устройств 15 и 16, осуществляется за счет использования автоматической регулировки усиления по цепи замкнутой обратной связи. Для этого выход приемника излучения 4 связан с входом электронного коммутатора 8 через усилитель 17 с регулируемым коэффициентом передачи, управляющий вход которого через блок 18 автоматической регулировки усиления связан с выходом вычитающего устройства 15 канала делителя. При этом, выход вычитающего устройства 16 канала делимого непосредственно связан со входом регистратора 19.
Способ обеспечивает за счет нормировки на указанный разностный сигнал устранение влияния изменений интенсивности излучения источника на результаты измерений, что и приводит к повышению их точности.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, основанный на пропускании излучения через исследуемую среду, разделении его на четыре потока и пропускании через различные по оптической толщине поглощающие слои газа, аналогично измеряемому компоненту в исследуемой среде, измерении разности потоков, прошедших через слои газа с наибольшей и наименьшей оптической толщиной и через слои газа со средними оптическими толщинами, с последующей нормировкой измеренного сигнала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, потоки излучения пропускают через различные по оптической толщине слои газа поочередно, а нормировку осуществляют к величине, пропорциональной разности потоков, прошедших слои газа с наибольшей и средней оптическими толщинами.
SU4112300 1986-09-04 1986-09-04 Способ корреляционного анализа газов RU1441917C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4112300 RU1441917C (ru) 1986-09-04 1986-09-04 Способ корреляционного анализа газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4112300 RU1441917C (ru) 1986-09-04 1986-09-04 Способ корреляционного анализа газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1441917C true RU1441917C (ru) 1995-05-10

Family

ID=30440504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4112300 RU1441917C (ru) 1986-09-04 1986-09-04 Способ корреляционного анализа газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1441917C (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кабашников В.П. и др. Теоретические исследования метода корреляционной спектроскопии. Минск, 1984, с.13 (Препринт ИФ АН БССР N 336). *
Радиометр "RAMS", проспект фирмы "Экополь", Франция, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3770354A (en) Photoelectric photometer
US4061918A (en) Measurement of low concentration gases
US4403861A (en) Photometric analyzer for automatically studying complex solutions
US4525069A (en) Optical absorption analyzer
US3898462A (en) Infrared gas analyzer
JPH01320465A (ja) 信号処理システム
GB979850A (en) Improvements in methods and apparatus for measuring the relative amount of a given component of a mixture of substances by selective absorption of infrared radiation
US4084906A (en) Multigas digital correlation spectrometer
US5013920A (en) Infrared analyzer with improved calibration
US4027972A (en) Gas analyzer method and apparatus
SE439544B (sv) Forfarande och anordning for bestemning av en bestandsdel i ett medium
US3730627A (en) Signal processor
RU1441917C (ru) Способ корреляционного анализа газов
US3851176A (en) Plural gas non-dispersive infrared analyzer
EP0087077A2 (de) Messeinrichtung für die optische Gasanalyse
US4273450A (en) Photoacoustic spectrometer with analysis-signal enhancement
US3586443A (en) Circular dichroism measurement system
GB2070765A (en) Spectrophotometry
RU51742U1 (ru) Газоанализатор
RU1808125C (ru) Способ анализа газов и устройство дл его осуществлени
JPH052182B2 (ru)
US4272197A (en) Apparatus and method for measuring the ratio of two signals
GB2113833A (en) Gas analysis apparatus and method of operation
RU1407233C (ru) Способ корреляционного анализа газов и устройство для его осуществления
RU1759139C (ru) Оптико-электронное устройство