RU2024826C1 - Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения - Google Patents

Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2024826C1
RU2024826C1 SU4852837A RU2024826C1 RU 2024826 C1 RU2024826 C1 RU 2024826C1 SU 4852837 A SU4852837 A SU 4852837A RU 2024826 C1 RU2024826 C1 RU 2024826C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
computing device
thermocouple
input
voltmeter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Епифанов
Юрий Анатольевич Загоруйко
Лариса Ивановна Герасимчук
Виталий Корнеевич Комарь
Дмитрий Львович Дряхлов
Original Assignee
Институт монокристаллов АН Украины
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 Институт монокристаллов АН Украины filed Critical Институт монокристаллов АН Украины
Priority to SU4852837 priority Critical patent/RU2024826C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024826C1 publication Critical patent/RU2024826C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Сущность: устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения содержит CO2 -лазер, механический затвор, делительную оптическую пластину, теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами, первую и вторую дифференциальные термопары, первую и вторую полированные металлические пластины, размещенные на боковой поверхности исследуемого образца, первый и второй измерители мощности ИК-излучения, первый и второй аналого-цифровые преобразователи (многоканальные), первый и второй вольтметры, вычислительное устройство, таймер, графопостроитель, блок управления, реле, блок управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, фотопреобразователь, содержащий излучатель и фотоприемник, оптически связанные между собой, формирователь с соответствующими связями между этими блоками позволяют повысить точности измерений и ускорить сам процесс измерения. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к исследованию материалов при помощи оптических методов с использованием инфракрасного излучения и может быть использовано при изготовлении оптических элементов для инфракрасной силовой оптики.
Известно устройство для измерения калориметрическим способом коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения в кристаллических образцах, содержащее СО2-лазер, реле с механическим затвором для прерывания ИК-излучения, теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и дифференциальной термопарой, вольтметр, измеритель мощности лазерного излучения, самописец.
При помощи этого устройства можно с высокой точностью определить величину коэффициента поглощения из графика зависимости повышения температуры образца во время облучения образца лазерным излучением.
Недостатком известного устройства является большое значение систематической погрешности при определении величины коэффициента рассеяния α. Это объясняется тем, что при помощи этого устройства можно лишь оценить величину коэффициента рассеяния α, как величину, пропорциональную величине изменения показаний вольтметра в момент начала облучения исследуемого образца лазерным излучением. При этом в начальный момент времени особенно велико влияние уровня помех, инерционности самописца и реле с механическим затвором, следствием чего и является низкая точность определения величины α .
Кроме того, необходимость выравнивания температур теплоизолирующей камеры, исследуемого и эталонного образцов и температуры окружающей среды для проведения очередного измерения увеличивает длительность измерительного цикла.
Известно устройство для измерения коэффициента рассеяния в кристаллических материалах. Это устройство содержит металлическую тонкостенную черненную камеру, внутри которой помещается измеряемый образец. Тонкостенная камера имеет отверстия, через которые кристаллический образец облучается излучением ИК-лазера, а скорость нагрева камеры, пропорциональная величине коэффициента рассеяния ИК-излучения в образце, измеряется при помощи дифференциальной термопары, нановольтметра и самописца.
Недостатками этого устройства являются:
1. Возможность определить только усредненную величину коэффициента рассеяния из-за характерных для этого устройства источников погрешности, таких как: потери тепла в окружающую среду и нагрев камеры конвективным излучением от нагретого лазерным излучением образца.
2. Необходимость хорошего термостатирования измерительной камеры увеличивает длительность процесса измерения.
3. Отсутствие возможности измерять индикатриссу рассеяния излучения.
4. Недостатком устройства является также возможность его использования при исследовании только образцов специальной формы.
Эти недостатки не позволяют использовать данное устройство для контроля качества оптических элементов в производстве, т.к. условия массового производства требуют не только малых погрешностей, но и экспрессности при измерении основных характеpистик большого количества оптических элементов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту и выбранным в качестве прототипа является устройство для измерения коэффициентов оптических потерь.
Устройство содержит СО2-лазер, реле с механическим затвором для открытия и прерывания ИК-излучения, блок управления реле, теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и дифференциальной термопарой, нановольтметр, измерители мощности падающего и прошедшего излучения, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), таймер, графопостроитель, вычислительное устройство.
Недостатками данного устройства являются низкая точность определения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения на начальном участке температурной кривой, обусловленная невозможностью управления частотой квантования сигнала термопары на участке кривой to-t1 при малой длительности этого участка (1-2с). Кроме того, момент запуска лазера to и начало работы таймера не связаны между собой, что приводит к погрешности определения to. Определение степени однородности поглощения и рассеяния ИК-излучения в различных областях образца также осуществляется с низкой точностью.
Необходимость в строгом соблюдении условия выравнивания температуры измерительной камеры и окружающей среды увеличивает время изменения.
Целью предлагаемого изобретения является повышение точности и сокращение времени измерения.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения, содержащее последовательно установленные на единой оптической оси СО2-лазер, механический затвор с управляющим реле, оптическую делительную пластину и теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и первой дифференциальной термопарой, а также первый и второй измерители мощности ИК-излучения, первый многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вольтметр, вычислительное устройство, таймер, графопостроитель и блок управления, причем выходы первого и второго измерителей мощности и выход первого вольтметра подключены ко входам первого многоканального аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу вычислительного устройства, ко второму входу которого подключен таймер, а к выходу вычислительного устройства подключен графопостроитель, первый управляющий выход вычислительного устройства через блок управления подключен к управляющему реле механического затвора, согласно изобретению, введены второй вольтметр, второй многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вторая дифференциальная термопара, блок управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, формирователь и фотопреобразователь, содержащий оптически связанные излучатель и фотоприемник, и две металлические полированные пластины, расположенные в теплоизолирующей камере, причем спаи второй дифференциальной термопары расположены на поверхностях металлических пластин, а пластины размещены на боковой поверхности исследуемого образца, причем выводы второй термопары подключены к второму вольтметру, выход которого подключен к первому входу второго многоканального аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого подключен к выходу блока управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, ко входу которого подключен второй управляющий выход вычислительного устройства, выход преобразователя через формирователь подключен к входу таймера, а механический затвор размещен между излучателем и фотоприемником фотопреобразователя.
Введение в теплоизолирующую камеру на боковую поверхность образца двух металлических полированных пластин, одна из которых предварительно зачернена, с расположенными на их поверхности спаями второй дифференциальной термопары, позволит повысить точность определения коэффициента рассеяния и сократить время измерения.
Повышение точности достигается за счет того, что одна из пластин, прикрепленных к боковой поверхности образца, а именно полированная пластина отражает падающее на нее рассеянное излучение, а другая (черненная пластина) - поглощает его. Теплом нагретого ИК-излучением образца пластины нагреваются в одинаковой степени. В результате нагрев черненной пластины Δ Т1 складывается из нагрева ее образцом, поглощающим часть проходящего через него излучения, и нагрева рассеяным в образце излучением и определяется выражением
Δ Т1сm(βv+α)Δt, (1) где с - теплоемкость металла, из которого изготовлены пластины,
m - масса пластины,
βv - коэффициент поглощения ИК-излучения в образце,
α - коэффициент рассеяния ИК-излучения исследуемым образцом,
Δ t - время облучения образца ИК-излучением.
Нагрев полированной отражающей пластины Δ Т2 обусловлен только нагревом образца при поглощении им лазерного излучения и определяется выражением
ΔТ2cmβvΔt (2)
Разность нагрева пластин Δ Т, которая регистрируется второй дифференциальной термопарой, характеризует величину коэффициента рассеяния образца
Δ Т= Δ Т12 = cm αΔt (3)
При измерении коэффициента рассеяния время облучения образца ИК-излучения зависит от геометрических размеров образца и определяется из отношения
t1< L2/λ , (4) где L - расстояние от облучаемой области образца до области крепления на его боковой поверхности термопары;
λ - коэффициент температуропроводности материала исследуемого образца.
Сокращение времени измерения достигается в результате того, что при данном креплении пластин достаточно лишь выравнивания их температуры относительно друг друга, что происходит очень быстро (за несколько секунд), а их нагрев относительно окружающей среды определяется нагревом образца и при измерениях не учитывается.
Блок управления частотой квантования сигнала второй термопары, измеренного вторым вольтметром и преобразованного вторым многоканальным АЦП позволяет проводить измерение величины этого сигнала на участках температурной кривой to-t1 и t1-t2 с различной скоростью спроса. На участке to-t1 скорость опроса достигает 100-1000 изм/с, на участке t1-t2 - 1...10 изм/с. Полученный массив данных на участке to...t1 допускает использование различных алгоритмов фильтрации для выделения полезного сигнала, что увеличивает точность определения α.
Так как результат определения α может быть получен не ожидая окончания полного цикла измерения, длительность процесса измерения сокращается.
Введение в устройство фотопреобразователя, содержащего оптически связанные излучатель и фотоприемник, расположенного указанным выше способом и соединенного через формирователь со входом таймера позволяет с высокой точностью определить момент включения лазера to. При включении фотоприемника по переднему фронту импульса, сформированного формирователем импульсов, запускается таймер. Точное определение момента начала измерений при малой длительности участка t0-t1 (1-2с) увеличивает точность определения коэффициента рассеяния образца при малом времени измерения.
Точность определения α при введении всех перечисленных новых элементов позволяет не учитывать начальный участок температурной кривой, полученный при помощи первой термопары, что повышает точность определения коэффициента поглощения β.
На фиг. 1 изображена характеристика изменения температуры образца во времени; на фиг.2 - предлагаемое устройство.
Устройство (см. фиг. 2) содержит СO2-лазер 1, механический затвор 2 с управляющим реле 15, оптическую делительную пластину 3, теплоизолирующую камеру 4 с используемым 5 и эталонным 6 образцами и первой дифференциальной термопарой 7, первый и второй измерители 8, 9 мощности ИК-излучения, первый многоканальный АЦП 10, первый вольтметр 11, вычислительное устройство 12, таймер 13, графопостроитель 14, блок 16 управления реле.
Выход первого и второго измерителей 8, 9 мощности и выход первого вольтметра 11 подключены ко входам первого многоканального АЦП 10. Выходы АЦП 10 и таймера 13 подключены к первому и второму входам вычислительного устройства 12, к выходу которого подключен графопостроитель 14.
Первый управляющий выход вычислительного устройства 12 через блок 16 управления подключен к управляющему реле 15 механического затвора 2.
Устройство также содержит второй вольтметр 17, второй многоканальный АЦП 18, вторую дифференциальную термопару 20, блок 19 управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, формирователь 22 и фотопреобразователь 21, содержащий оптически связанные излучатель 25 и фотоприемник 26, две металлические полированные пластины 23, 24, расположенные в теплоизолирующей камере 4.
Спаи второй термопары 20 расположены на поверхностях металлических пластин 23, 24, размещенных на боковой поверхности исследуемого образца 5. Выводы второй термопары 20 подключены ко второму вольтметру 17.
Выходы вольтметра 17 и блока 19 управления частотой квантования сигнала второй термопары подключены к первому и второму входам второго многоканального АЦП 18.
Вход блока 19 подключен к второму управляющему выходу вычислительного устройства 12. Выход фотопреобразователя 21 через формирователь 22 подключен ко входу таймера 13. Механический затвор 2 размещен между излучателем 25 и фотоприемником 26 фотопреобразователя 21. Поверхность пластины 23 зачернена.
СО2-лазер 1, измерители 8, 9 мощности ИК-излучения, вольтметры 11, 17, графопостроитель 14 являются промышленными приборами. Вычислительное устройство 12 - типа IBM PC/XT.
Многоканальные АЦП 10, 18, таймер 13, блок 19 управления частотой квантования сигнала второй термопары, блок 16 управления реле 15 связаны с вычислительным устройством 12 через стандартный интерфейс КАМАК.
Дифференциальные термопары 7, 20 - медь-константан. Фотопреобразователь 21, содержащий излучатель 25 и фотоприемник 26 выполнен на излучательных диодах ИК-диапазона, формирователь 22 выполнен на микросхемах серии 580.
Устройство работает следующим образом. Для проведения измерений вычислительное устройство 12 формирует по первому управляющему выходу управляющий сигнал для блока 16 управления реле. Реле 15 перемещает механический затвор 2 для открытия ИК-излучения СО2-лазера 1. При этом срабатывает фотопреобразователь 21. По сигналу фотопреобразователя 21 формирователь 22 передним фронтом сформированного импульса запускает таймер 13. Момент начала измерений to (см.фиг.1) определен, t1 рассчитывается согласно выражению (4), t2 выбирают равным 1-2 мин. Эти величины вместе с другими константами (частота квантования сигнала термопары на участках to-t1, t1-t2 и др.) заносятся в вычислительное устройство 12 до начала эксперимента. Данные с измерителей 8, 9 мощности излучения, вольтметра 11, дифференциальной термопары 7 через АЦП 10 с неизменной частотой квантования поступают в вычислительное устройство 12 и после обработки выводятся на графопостроитель 14. При этом определяются также коэффициенты поглощения и рассеяния ИК-излучения.
Данные с дифференциальной термопары 20 через вольтметр 17, АЦП 18 управляемый блоком 19 управления частотой квантования, подключенного ко второму управляющему выходу вычислительного устройства 12, также поступает в вычислительное устройство 12. При этом частота квантования сигнала второй термопары на первоначальном участке температурной кривой to-t1, длительность которого 1-2 с выбирается в пределах 100-1000 изм/с. на участке t1-t2 - 1-10 изм/с. Полученный массив данных фильтруется, обрабатывается, определяется коэффициент рассеяния ИК-излучения и в виде графика выводится на графопостроитель 14.
Как правило погрешность измерения значений коэффициентов рассеяния уменьшается на 10-13%.
Предлагаемое устройство использовали при анализе экспериментальных данных, характеризующих рассеяние и поглощение ИК-излучения в кристаллических материалах ZnSe, ZnS, CdS, CdTe, GaAs, KCl, NaCl. Измерительная установка содержала СO2-лазер типа ИЛГН-700, мощность излучения 5-40 Вт, ΔT1≃ cm(β
Figure 00000001
)Δt , пятна 2,5-10-2 см, измерители мощности ИМО-2Н, вольтметры Ф-136, графопостроитель Н-307. Использовали вычислительное устройство типа IBM-PC/XT. Вычислительное устройство через плату сопряжения и крейт КАМАК типа КCl-4 связали с двумя модулями многоканальных АЦП (ФК71-2), блоком управления реле (ФК 449), синхронизатором-таймером (С Т-1), блоком управления частотой квантования сигнала термопары (управляемый генератор импульсов). Использовали термопары типа медь-константан ΔT2≃ cmβvΔt 0,07 мм. Размеры металлических пластин для установки второй дифференциальной термопары 2х2 мм2, расстояние между пластинами - 5 мм. Для сравнения с устройством по прототипу коэффициенты оптических потерь определяли по сигналу первой дифференциальной термопары. Для определения коэффициента рассеяния использовали устройство - аналог.
В таблице приведены сравнительные данные измерений коэффициентов рассеяния и поглощения излучения ИК-диапазона для образцов ZnSe диаметром 20 мм и толщиной 4 мм, полученные в соответствии с техническими решениями по аналогу, прототипу и предлагаемому изобретению.
При проведении 10 циклов измерений на одном и том же образце ZnSe учитывались значения коэффициентов поглощения ( β , см-1), рассеяния (α ,см-1) и времени определения измеряемых величин.
Как видно из таблицы, точность определения коэффициентов поглощения β повышается на 15-20% по сравнению с аналогом, на 5% по сравнению с прототипом; точность определения α повышается на 17-25% по сравнению с аналогом, на 10-13% по сравнению с прототипом. Время измерения β сокращается на 30-40 мин по сравнению с аналогом; время измерения α сокращается на 40-50 мин по сравнению с аналогом и на 10-15 мин по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ, содержащее последовательно установленные на единой оптической оси CO2-лазер, механический затвор с управляющим реле, оптическую делительную пластину и теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и первой дифференциальной термопарой, а также первый и второй измерители мощности ИК-излучения, первый многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вольтметр, вычислительное устройство, таймер, графопостроитель и блок управления, причем выходы первого и второго измерителей мощности и выход первого вольтметра подключены к входам первого многоканального аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу вычислительного устройства, к второму входу которого подключен таймер, а к выходу вычислительного устройства подключен графопостроитель, первый управляющий выход вычислительного устройства через блок управления подключен к управляющему реле механического затвора, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и сокращения времени измерения, в него введены второй вольтметр, второй многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вторая дифференциальная термопара, блок управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, формирователь и фотопреобразователь, содержащий оптически связанные излучатель и фотоприемник, и две металлические полированные пластины, расположенные в теплоизолирующей камере, причем спаи второй дифференциальной термопары расположены на поверхностях металлических пластин, а пластины размещены на боковой поверхности исследуемого образца, причем выводы второй термопары подключены к второму вольтметру, выход которого подключен к первому входу второго многоканального аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого подключен к выходу блока управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, к входу которого подключен второй управляющий выход вычислительного устройства, выход преобразователя через формирователь подключен к входу таймера, а механический затвор размещен между излучателем и фотоприемником фотопреобразователя.
SU4852837 1990-07-23 1990-07-23 Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения RU2024826C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4852837 RU2024826C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4852837 RU2024826C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024826C1 true RU2024826C1 (ru) 1994-12-15

Family

ID=21528527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4852837 RU2024826C1 (ru) 1990-07-23 1990-07-23 Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024826C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Hass. M. Measurement of very low absorption coeffictents ley Laser calorimetry - Appl, Opt, 1975, v.14, N 5, p.1128-1130. *
2. Koichi Kamon. Measuremet of Abcorption coefficients in ZnSe by Automated Laser calorimetry. Rev Loseer Eug, 1984, v.12, N 1, p.29-36. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6050722A (en) Non-contact passive temperature measuring system and method of operation using micro-mechanical sensors
CA1265938A (en) Temperature measurement
US4924478A (en) Method of and device for contactless temperature measurement of an object independently of radiation emissivity
CA1287234C (en) Temperature measurement
Low et al. The measurement of infrared emission spectra using multiple-scan interferometry
US3672221A (en) Temperature sensor
US3897155A (en) Atomic fluorescence spectrometer
RU2024826C1 (ru) Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ик-излучения
US4185497A (en) Adiabatic laser calorimeter
US6375349B1 (en) Instrument configured to test multiple samples for the determination of thermophysical properties by the flash method
Grilli et al. Thermal conductivity of e-beam coatings
Klein Techniques for measuring absorption coefficients in crystalline materials
ATE288585T1 (de) Gefrierpunktmessgerät und verfahren zur messung des gefrierpunktes
JPH0688745A (ja) 光検出器の直線性決定方法および精密測光機器
US9316604B1 (en) Method and apparatus for non-destructively determining features in a planar specimen
Skolnik A review of techniques for measuring small optical losses in infrared transmitting materials
SU851221A1 (ru) Способ определени температурыКРиСТАллизАции ХАльКОгЕНидНыХ СТЕКОл
Decker et al. The design and operation of a precise, high sensitivity adiabatic laser calorimeter for window and mirror material evaluation
Fiory et al. Optical Fiber Pyrometry with in-Situ Detection of Wafer Radiance and Emittance—Accufiber's Ripple Method
EP0736766B1 (en) Method of and device for measuring the refractive index of wafers of vitreous material
Hass Measurement of very low optical absorption coefficients in bulk materials
Namkung et al. Fiber optic distributed temperature sensor using Raman backscattering
SU1610415A1 (ru) Способ определени разностей теплоемкостей исследуемого образца и эталона
SU493718A1 (ru) Спооб измерени химического потенциала воды
RU1800341C (ru) Способ определени температуры кристаллизации жидких веществ