RU16032U1 - Трассовый газоанализатор - Google Patents

Трассовый газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU16032U1
RU16032U1 RU2000114379/20U RU2000114379U RU16032U1 RU 16032 U1 RU16032 U1 RU 16032U1 RU 2000114379/20 U RU2000114379/20 U RU 2000114379/20U RU 2000114379 U RU2000114379 U RU 2000114379U RU 16032 U1 RU16032 U1 RU 16032U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
optical axis
concave mirror
optical
transceiver
Prior art date
Application number
RU2000114379/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Н.И. Афонин
А.М. Вдовенков
В.А. Коршунов
В.С. Хмелевцов
С.С. Хмелевцов
Original Assignee
Научно-технический центр "ЭРИДАН-1"
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 Научно-технический центр "ЭРИДАН-1" filed Critical Научно-технический центр "ЭРИДАН-1"
Priority to RU2000114379/20U priority Critical patent/RU16032U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU16032U1 publication Critical patent/RU16032U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Трассовый газоанализатор, содержащий на одном конце трассы ретрорефлектор, а на другом - систему регистрации-обработки данных, анализатор спектра и приемопередающее устройство, включающее источник излучения и оптическую систему, образованную вогнутым зеркалом и зеркалом меньшего диаметра, установленным передней поверхностью в сторону вогнутого зеркала перпендикулярно и симметрично относительно оптической оси вогнутого зеркала, при этом приемопередающее устройство оптически связано с анализатором спектра гибким световодом, входное отверстие которого расположено в фокусе оптической системы, находящимся на оптической оси вогнутого зеркала, отличающийся тем, что оптическая система приемопередающего устройства дополнена вторым плоским зеркалом, которое установлено перед обратной стороной первого плоского зеркала с возможностью поворота под углом 45к оптической оси системы, а источник излучения размещен перпендикулярно к оптической оси системы на одном уровне с вторым плоским зеркалом.

Description

10 15 20 Полезная модель относится к средствам для исследования или анализа материалов с помощью оптических средств и предназначена для измерения концентрации газов на открытых трассах в атмосфере и может быть использована для исследования атмосферы (состав атмосферы, химических реакций, фоновый мониторинг малых газовых составляющих) и контроля газовых загрязнений окружающей среды (выбросы промышленных предприятий, определение состава и уровня газовых загрязнений вблизи транспортных магистралей и т.д.) Заявляемое устройство основано на технике абсорбционной спектроскопии, сущность которой заключается в избирательности и индивидуальности и спектров поглощения различных веществ. Основными узлами спектрометрического газоанализатора, предназначенного для абсорбционной спектрометрии газов на открытых в атмосфере, являются источник излучения, приемный телескоп, анализатор спектра излучения и электронная система регистрации и обработки данных. Классической схемой для трассового зондирования источник излучения и спектрометр размещаются на противоположных концах трассы D.Pemer and U.Platt. АЬзоф25 30 35 40 tion of light the atmosphere by collision pairs of oxygen (02)2- Geophys Res. Lett. 7, 1053-1056, 1980. Основными недостатками такого устройства являются: необходимость использования двух отдельных блоков питания для источника излучения и для приемно-регистрирующей аппаратуры; в необходимости обеспечения и поддержания высокой точности совпадения оптических осей коллимирующего и приемного зеркал; неудобство обслуживания разнесенных на большое расстояния частей прибора, особенно при работе на протяженных трассах. Известна схема, содержащая коллимирующее зеркало и лампу источника излучения, расположенные внутри приемного телескопа на его оптической оси между приемным зеркалом, размеры которого больше размеров коллимирующего зеркала, и его фокусом, в котором установлено входное окно оптоволоконного кабеля, передающего собранное излучения на вход спектрального прибора. Результат такого соосного расположения источника и приемника является уменьшение габаритов и веса приемопередающего устройства и ретрорефлектора, увеличение жесткости конструкции, увеличение точности и надежности юстировки оптических осей коллимирующего и приемного зеркал. Патент США № 5 255073, кл.О 01J 3/42, НКИ 356/437, заяв. 19.11.91, опубл. 19.10.93 Однако размещение источника излучения внутри приемного телескопа имеет ряд недостатков: накладываются ограничения на размеры источника излучения, т.к. он находится в зоне распространения отраженного от ретро50 55 60 65 уменьшая тем самым интенсивность регистрируемого сигнала; часть площади приемного зеркала, уменьшая тем самым интенсивность регистрируемого сигнала; ухудшается безопасность эксплуатации прибора, т.к. для работы дуговых ламп используется высокое напряжение, а ограничение размеров конструкции источника излучения увеличивает вероятность пробоя; ухудшается отвод тепла выделяемого лампой, возрастает температура в области размещения лампы, уменьшая тем самым ресурс работы ламп и накладывая ограничения на использование ламп большой мощности; нагрев воздз ха внутри приемного телескопа, приводит к возникновению турбулентности и связанным с этим искажением светового пучка и уменьшением точности измерений; затрудняется обслуживание источника излучения (смена ламп, юстировка и т.д.) Известен трассовый газоанализатор, содержащий на одном конце трассы ретрорефлектор, а на другом - систему регистрации-обработки данных, анализатор спектра и приемопередающее устройство, включающее источник излучения и оптическую систему, образованнзто вогнутым зеркалом и зеркалом меньщего диаметра, установленным передней поверхностью в сторону вогнутого зеркала перпендикулярно и симметрично относительно оптической оси вогнутого зеркала, при этом приемопередающее устройство оптически связано с анализатором спектра гибким световодом, входное отверстие которого расположено в фокусе оптической системы, находящимся на оптической оси вогнутого зеркала Свидетельство на полезную модель № 9311, кл. G 01 N 21/01, заяв. 20.02.98, опубл. 16.02.99 № 2. 70 75 . 80 , 85 90 Такая компоновка узлов устройства позволяет исключить нагрев воздуха перед приемопередающим зеркалом, а также устранить эффект экранирования конструкцией источника излучения приемо-передаюш;его зеркала, что позволяет использовать источники излучения больших размеров, что приведет к возможности увеличения мощности используемых источников излучения, к повышению эффективности охлаждения лампы; уменьшение вероятности пробоя лампы импульсом высоковольтного напряжения. Кроме того, в таком устройстве не может быть турбулентности, что приведет к снижению шумов сигнала. Однако это устройство имеет существенный недостаток: такая оптическая схема может быть реализована только при использовании монохрамотора с большой фотосилой, т.е. с большим относительным отверстием, что ведет к существенному усложнению устройства. Задачей заявляемого решения является упрощение конструкции путем обеспечения возможности использования монохрамоторов малой светосилы. Поставленная задача решается тем, что в трассовом газоанализаторе, содержащем на одном конце трассы ретрорефлектор, а на другом - систему регистрации-обработки данных, анализатор спектра и приемопередающее устройство, включающее источник излучения и оптическую систему, образованную вогнутым зеркалом и зеркалом меньшего диаметра, установленным передней поверхностью в сторону вогнутого зеркала перпендикулярно и симметрично относительно оптической оси вогнутого зеркала, при этом приемопередающее устройство оптически связано с анализатором спектра 95 100 105 110 гибким световодом, входное отверстие которого расположено в фокусе оптической системы, находящимся на оптической оси вогнутого зеркала, оптическая система приемопередающего устройства дополнена вторым плоским зеркалом, которое установлено перед обратной стороной первого плоского зеркала с возможностью поворота под углом 45° к оптической оси системы, а источник излучения размещен перпендикулярно к оптической оси системы на одном уровне с вторым плоским зеркалом. Сравнительный анализ с прототипом показал, что заявленное решение отличается тем, что добавлено второе плоское зеркало, установленное с возможностью поворота на 45°, а источник излучения установлен вне системы что позволяет судить о соответствии критерию «новизна. Устройство поясняется рисунками, где на фиг.1 приведена общая схема устройства, а на фиг.2 - схема приемо-передающего блока. Трассовый газоанализатор содержит ретрорефлектор 1, оптическую систему, состоящую из большого вогнутого зеркала 2, плоского зеркала 3 и поворотного плоского зеркала 4 и источника излучения 5. Оптическим кабелем 6 вогнутое зеркало 2 соединено с монохрамотором 7, который последовательно соединен со сканером 8, фотодектором 9, который соединен с компьютером 10. Работает устройство следующим способом. Для проведения измерений в атмосфере выбрфается трасса, на одном из концов которой размещаются приемопередающее устройство, анализатор 115 120 125 130 спектра и система обработки данных, а на противоположном конце устанавливается ретрорефл ектор. Световое излуче1ше от источника света 5(например, дуговой ксеноновой лампы) попадает на плоское поворотное зеркало 4, от него широким пучком оно попадает на большое вогнутое зеркало 2, при этом оно становится источником излучения, а точнее его внешнее кольцо. Этот поток излучения попадает на ретрорефлектор 1, от которого более узким пучком излучение попадает на вогнутое зеркало 2, при этом его внутреннее кольцо становится приемником излучения. Таким образом, уменьшается угол приема излучения от ретрорефлектора. Поступившее отраженное от ретрорефлектора излучение попадает на первое плоское зеркало 3, отражаясь от которого, фокусируется на входном окне оптического кабеля 6 узким пучком излучения, что позволяет использовать монохроматор с меньшей светосилой. По оптическому кабелю световое излучение попадает в монохроматор 7, в котором разлагается в спектр. С помоп ю сканера 8 осуществляется сканирование спектра, то есть пространственная картина спектра трансформируется во временную. Фотодетектор 9 преобразует оптический временной сигнал в электрический, который далее оцифровывается с помоп ью амплитудно-цифрового преобразователя, установленного в слот компьютера, и поступает в компьютер для дальнейшей обработки. В процессе обработки
чения газовыми компонентами атмосферы. Поскольку каждый газ имеет свой индивидуальный спектр поглощения, анализ спектра позволяет идентифицировать поглощающие газы и определить их концентрации.

Claims (1)

  1. Трассовый газоанализатор, содержащий на одном конце трассы ретрорефлектор, а на другом - систему регистрации-обработки данных, анализатор спектра и приемопередающее устройство, включающее источник излучения и оптическую систему, образованную вогнутым зеркалом и зеркалом меньшего диаметра, установленным передней поверхностью в сторону вогнутого зеркала перпендикулярно и симметрично относительно оптической оси вогнутого зеркала, при этом приемопередающее устройство оптически связано с анализатором спектра гибким световодом, входное отверстие которого расположено в фокусе оптической системы, находящимся на оптической оси вогнутого зеркала, отличающийся тем, что оптическая система приемопередающего устройства дополнена вторым плоским зеркалом, которое установлено перед обратной стороной первого плоского зеркала с возможностью поворота под углом 45o к оптической оси системы, а источник излучения размещен перпендикулярно к оптической оси системы на одном уровне с вторым плоским зеркалом.
    Figure 00000001
RU2000114379/20U 2000-06-09 2000-06-09 Трассовый газоанализатор RU16032U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000114379/20U RU16032U1 (ru) 2000-06-09 2000-06-09 Трассовый газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000114379/20U RU16032U1 (ru) 2000-06-09 2000-06-09 Трассовый газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU16032U1 true RU16032U1 (ru) 2000-11-27

Family

ID=48276584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000114379/20U RU16032U1 (ru) 2000-06-09 2000-06-09 Трассовый газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU16032U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6723990B2 (en) Optical path structure for open path emissions sensing with spinning filter wheel
RU2451285C1 (ru) Газоанализатор и оптический блок, используемый в нем
Misra et al. Pulsed remote Raman system for daytime measurements of mineral spectra
US6120166A (en) Light source apparatus for a spectral analyzer
JPH04504908A (ja) 投受光装置
RU157463U1 (ru) Трассовый газоанализатор
CN106569227B (zh) 大气气溶胶颗粒物探测激光雷达及反演方法
Dong et al. Compact portable QEPAS multi-gas sensor
CN104614362A (zh) 一种自由空间气体拉曼散射收集装置
US7132657B2 (en) Infrared gas detector
US7209237B2 (en) Optical system for analyzing multi-channel samples and multi-channel sample analyzer employing the same
CN114910432A (zh) 具有用于发射窄带宽的光的led发射体的光学气体传感器
US20100294951A1 (en) Sensitive gas-phase flourimeter at ambient pressure for nitrogen dioxide
CN114216874A (zh) 一种长光程红外激光光学系统
RU16032U1 (ru) Трассовый газоанализатор
CN118056123A (zh) 在露天构造中经由激光吸收光谱来同时高灵敏度测量甲烷和乙烷的系统和方法
CN212568461U (zh) 一种高速高精度的ndir传感器
RU9311U1 (ru) Трассовый газоанализатор
JP2005055199A (ja) Led照明装置
WO2003019160A2 (en) Open path emission sensing system
CN205449805U (zh) 一种表面增强拉曼光谱测试系统
CN218445140U (zh) 原子荧光光度计
CN210720143U (zh) 一种具有对光功能的有毒有害气体监测装置
WO2021058853A1 (en) Optical measurement apparatus and method
CN212622212U (zh) 一种基于红外激光吸收光谱的开放式气体检测光路结构