RU2092798C1 - Фотоэлектрический анализатор спектра - Google Patents

Фотоэлектрический анализатор спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2092798C1
RU2092798C1 RU92003974A RU92003974A RU2092798C1 RU 2092798 C1 RU2092798 C1 RU 2092798C1 RU 92003974 A RU92003974 A RU 92003974A RU 92003974 A RU92003974 A RU 92003974A RU 2092798 C1 RU2092798 C1 RU 2092798C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
radiation
optical
polychromator
fiber
Prior art date
Application number
RU92003974A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92003974A (ru
Inventor
А.В. Савушкин
А.Н. Дубровин
М.П. Тверитинов
Original Assignee
Малое внедренческое предприятие "Эридан"
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 Малое внедренческое предприятие "Эридан" filed Critical Малое внедренческое предприятие "Эридан"
Priority to RU92003974A priority Critical patent/RU2092798C1/ru
Publication of RU92003974A publication Critical patent/RU92003974A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092798C1 publication Critical patent/RU2092798C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Использование: спектральные приборы с фотоэлектрической регистрацией излучения. Сущность изобретения: в фотоэлектрический анализатор спектра, содержащий источник света, по ходу излучения которого установлен полихроматор с оптическим входом и оптическими выходами, оптически связанные с фотоприемниками, введены источник стабильного излучения, световод, состоящий из моноволокон разного диаметра, шторка, установленная между источником стабильного излучения и входом световода с возможностью прерывания оптической связи между источником стабильного излучения и световодом, и шторка, установленная у оптического входа полихроматора с возможностью его прерывания, а также узел управления шторками, выход которого кинематически связан со шторками. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технической физике, а именно к спектральным приборам с фотоэлектрической регистрацией излучения и может быть использовано для спектрального анализа различных материалов.
Известна фотоэлектрическая установка для спектрального анализа, состоящая из источника света, спектрального прибора, фотоприемника, коммутаторов, интеграторов и измерительного устройства [1]
Ближайшим аналогом изобретения является фотоэлектрическая установка для спектрального анализа, содержащая источник света, по ходу излучения которого установлен спектральный прибор, на оптическом выходе которого установлены фотоприемники, каждый из которых через свой электрический ключ и интегратор соединены с соответствующим входом регистра [2]
Эти установки обладают общим недостатком: для контроля фотоэлектрической воспроизводимости (суммарной погрешности, вносимой фотоприемником и измерительной системой) во всех приборах используется режим фотоконтроля, в котором фотоприемник воспринимает излучение от специального источника сплошного спектра, имеющего высокую стабильность излучения (фотометрические лампы). При этом на все фотоприемники поступает неразложенный свет близкой по величине интенсивности, что отрицательно сказывается на работе фотоприемников и измерительных каналов. Это обусловлено прежде всего тем, что каждый фотоприемник настроен на определенную спектральную линию, которые по интенсивности могут отличаться на несколько порядков. Поэтому каждый фотоприемник должен иметь свою строго определенную чувствительность. Для фотоприемников, выполненных на фотоэлектронных умножителях, она определяется величиной анодного напряжения.
Поэтому во всех фотоэлектрических многоканальных установках приходится изменять чувствительность фотоприемников при изменении режимов работы. При большом количестве каналов установка режимов занимает большое время.
Кроме того, для выхода на номинальный режим работы источнику стабильного излучения необходимо продолжительное время, которое также значительно увеличивает продолжительность режима фотоконтроля.
Кроме того, необходимо также учитывать время выхода на новый режим работы фотоприемников при изменении режимов работы. Для стабильной работы фотоприемников необходимо, чтобы они всегда находились под определенным выбранным из характеристики анализируемой линии напряжением. Нарушение этого условия при несогласовании интенсивности излучения и чувствительности фотоприемника может привести к длительному простою фотоприемника из-за его перенасыщения.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка анализатора, в котором при использовании исключена операция перестройки чувствительности фотоприемников при изменении режимов работы.
Технический результат при использовании изобретения заключается в сокращении продолжительности режима фотоконтроля за счет исключения операции чувствительности фотоприемников.
Дополнительный технический результат заключается в обеспечении номинальных режимов работы фотоприемников во всех режимах работы.
Этот технический результат достигается тем, что фотоэлектрический анализатор спектра, содержащий источник света, по ходу излучения которого установлен полихроматор с оптическим входом и оптическими выходами, оптически связанными с фотоприемниками, выходы которых через свой интегратор соединены соответственно с входами регистратора, дополнительно содержит источник стабильного излучения, световод, состоящий из моноволокон различного диаметра, выбираемого из условия согласования интенсивности источника стабильного излучения и чувствительности соответствующего фотоприемника, шторку, установленную между источником стабильного излучения и входом световода с возможностью прерывания оптической связи между источником стабильного излучения и световодом, выход которого посредством моноволокон оптически связан с входами соответствующих фотоприемников, шторку, установленную у оптического входа полихроматора с возможностью его прерывания, а также узел управления шторками, выход которого кинематически связан со шторками.
На чертеже приведена схема анализатора.
Он содержит источник 1 света, по ходу излучения которого установлен полихроматор 2 с оптическим входом 3 и оптическими выходами 4, шторку 5, установленную с возможностью прерывания оптического входа 3 полихроматора 2. Оптические выходы полихроматора оптически связаны с входом соответствующего фотоприемника 6, выход которого через соответствующий интегратор 7 подключен к соответствующему входу регистратора 8. Источник 9 стабильного излучения оптически связан с входом световода 10, состоящего из моноволокон, выходы которых оптически связаны с выходом соответствующего фотоприемника 6, между источником 9 и световодом 10 установлена шторка 11 с возможностью прерывания оптической связи между источником 9 и световодом 10, шторки 5 и 11 кинематически связаны с выходом узла управления шторками 12.
В аналитическом режиме шторка 11 прерывает связь между источником 9 и световодом 10, а шторка 5 открывает оптический вход полихроматора 2. В режиме фотоконтроля шторка 5 закрывает оптический вход 3, а шторка 11 не препятствует прохождению излучения на световод 10. Управление положением шторок осуществляется узлом 12, который может быть выполнен, например, в виде механического переключателя или электромагнита, подвижный элемент которого связан со шторками. В зависимости от положения электромагнита изменяет состояние шторок.
Анализатор работает следующим образом.
В аналитическом режиме излучение от источника 1 разлагается в спектр полихроматором 2, через выходы которого поступает на фотоприемники 6, которые преобразуют оптический сигнал в электрический, накапливаемый на интеграторах, с которых сигналы поступают в регистратор 8.
Переход в режим фотоконтроля осуществляется подачей сигнала на узел управления шторками, который перемещая шторки 5 и 11, закрывает оптический вход полихроматора и открывает вход световода 10. Ввиду того, что источник 9 постоянно находится во включенном состоянии и номинальном режиме, то режим фотоконтроля начинается сразу после открывания шторки 11. При этом из режима фотоконтроля исключается время, необходимое для выхода на режим источника 9. Так как величина излучения, подводимого к фотоприемнику зависит от диаметра моноволокна, то перестройка фотоприемника при переходе из режима в режим исключается. Чувствительность каждого фотоприемника устанавливается в зависимости от интенсивности анализируемой спектральной линии. А в режиме фотоконтроля за счет выбора величины диаметра моноволокна от источника 9 отбирается только та величина сигнала, которая соответствует чувствительности данного фотоприемника. При этом исключается случайное ошибочное перенасыщение фоторпимников, сокращается время режима фотоконтроля, которое в реальных условиях составляет 30-50 мин, за счет исключения перестройки фотоприемников и времени их выхода на режим.
Согласование величины излучения от источника 9, подводимого к фотоприемникам, с их чувствительностью осуществляется следующим образом.
Пусть чувствительность, например, первого, второго, третьего каналов в относительных единицах составляет отношение 100:10:1. Тогда диаметры моноволокон соответственно должны относиться как 0,1:0,31:1, т.к. величина излучения, подводимого по световоду пропорциональна площади сечения световода (квадрату его диаметра).
Испытания опытной установки на базе серийного квантометра МФС-6 показали, что продолжительность режима фотоконтроля сократилась до долей минуты, а сам режим возможно стало осуществлять с периодичностью 20 секунд (по необходимости), проведя его во время смены пробы.

Claims (1)

  1. Фотоэлектрический анализатор спектра, содержащий источник света, по ходу излучения которого установлен полихроматор с оптическим входом и оптическими выходами, оптически связанными с фотоприемниками, выходы которых через свой интегратор соединены соответственно с входами регистратора, отличающийся тем, что он дополнительно содержит источник стабильного излучения, световод, состоящий из моноволокон разного диаметра, выбираемого из условия согласования интенсивности источника стабильного излучения и чувствительности соответствующего фотоприемника, шторку, установленную между источником стабильного излучения и входом световода с возможностью прерывания оптической связи между источником стабильного излучения и световодом, выход которого посредством моноволокон оптически связан с входами соответствующих фотоприемников, шторку, установленную у оптического входа полихроматора с возможностью его прерывания, а также узел управления шторками, выход которого кинематически связан со шторками.
RU92003974A 1992-11-18 1992-11-18 Фотоэлектрический анализатор спектра RU2092798C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003974A RU2092798C1 (ru) 1992-11-18 1992-11-18 Фотоэлектрический анализатор спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003974A RU2092798C1 (ru) 1992-11-18 1992-11-18 Фотоэлектрический анализатор спектра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92003974A RU92003974A (ru) 1995-07-20
RU2092798C1 true RU2092798C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=20131510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92003974A RU2092798C1 (ru) 1992-11-18 1992-11-18 Фотоэлектрический анализатор спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092798C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580896C1 (ru) * 2012-03-14 2016-04-10 Фосс Аналитикал АБ Дисперсионный спектрометр

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3353444, кл. 88-14, 1967. 2. Авторское свидетельство СССР № 1116327, кл. G 01 J 3/36, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580896C1 (ru) * 2012-03-14 2016-04-10 Фосс Аналитикал АБ Дисперсионный спектрометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5680220A (en) Device and method for optically measuring the characteristics of a substance utilizing three wavelengths of light
US3810696A (en) Improved analytical apparatus for measuring light absorbance of fluids
US4563585A (en) Monitoring gas and vapor concentrations
US4340307A (en) Bichromatic spectrophotometer with wavelength reversal
GB1252742A (ru)
ES2069136T3 (es) Instalacion de medicion fotometrica.
RU2092798C1 (ru) Фотоэлектрический анализатор спектра
Uhl et al. A polychromatic flash photolysis apparatus (PFPA)
AU585826B2 (en) Optical detector circuit for photometric instrument
GB1176902A (en) Spectrophotometer
CN1023426C (zh) 光纤传输光电直读光谱仪
US4191469A (en) Interference optical sensing device for a centrifuge
RU2092799C1 (ru) Фотоэлектрический анализатор спектра
WO2002049241A3 (en) Fiber optic system including digital controller for fiber optic tunable filter and associated methods
SU1116327A1 (ru) Фотоэлектрическа установка дл спектрального анализа
SU989334A1 (ru) Цифровой фотометр
SU1620836A1 (ru) Устройство дл бесконтактного контрол параметров нитевидного материала
KR890001688B1 (ko) 시료의 색측정용 분광광도계 시스템
SU728001A1 (ru) Пирометр
SU1723455A1 (ru) Способ определени оптических характеристик образца и устройство дл его осуществлени
SU960550A1 (ru) Автоматический спектрофотометр
SU1087780A1 (ru) Двухлучевой дифференциальный фотометр
SU568849A1 (ru) Двухволновой фотометр
SU1693395A1 (ru) Устройство дл измерени малых оптических потерь импульсно-периодического излучени
SU1375955A1 (ru) Фотометр