RU2100784C1 - Осветитель спектрофотометры - Google Patents

Осветитель спектрофотометры Download PDF

Info

Publication number
RU2100784C1
RU2100784C1 RU96106285A RU96106285A RU2100784C1 RU 2100784 C1 RU2100784 C1 RU 2100784C1 RU 96106285 A RU96106285 A RU 96106285A RU 96106285 A RU96106285 A RU 96106285A RU 2100784 C1 RU2100784 C1 RU 2100784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
projection lens
emitter
field diaphragm
illuminator
field
Prior art date
Application number
RU96106285A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106285A (ru
Inventor
А.И. Сомсиков
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "ЛОМО"
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 Акционерное общество открытого типа "ЛОМО" filed Critical Акционерное общество открытого типа "ЛОМО"
Priority to RU96106285A priority Critical patent/RU2100784C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2100784C1 publication Critical patent/RU2100784C1/ru
Publication of RU96106285A publication Critical patent/RU96106285A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: изобретение относится к области спектрофотометрии, а более конкретно к осветителям инфракрасных спектрофотометров, используемых для спектрофотометрирования слабопоглощающих твердых образцов в толстом слое. Сущность изобретения: в устройстве, содержащем оптически связанный излучатель, проекционный объектив, держатель образца и полевую диафрагму, оптическая связь выполнена сопряжением излучателя через проекционный объектив с плоскостью, расположенной между проекционным объективом и полевой диафрагмой на расстоянии ΔS от нее, удовлетворяющем соотношению
Figure 00000001
где a - ширина излучателя в плоскости дисперсии; V - линейное увеличение проекционного объектива; b - эффективная ширина полевой диафрагмы, определяемая раскрытием щелей монохроматора; A' - выходная числовая апертура проекционного объектива. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области спектрофотометрии, а более конкретно к осветителям инфракрасных спектрофотометров, используемых для спектрофотометрирования слабопоглощающих твердых образцов в толстом слое.
Известен осветитель спектрофотометра, содержащий оптически связанные излучатель, проекционный объектив, полевую диафрагму, сферическое зеркало с оптической осью, перпендикулярной оси проекционного объектива, призму с двумя отражающими гранями, держатель образца и устройство перефокусировки сферического зеркала до и после установки образца [1]
Недостатком [1] является отсутствие универсальности применения, ограниченного слабопоглощающими твердыми образцами, и наличие систематических погрешностей, определяемых перефокусировкой и вторичными отражениями на образце с двукратным прохождением через него излучения.
Известен осветитель спектрофотометра с совмещением спектрофотометрирования слабопоглощающих образцов в толстом слое и универсальности применения, содержащий оптически связанные излучатель, проекционный объектив, держатель образца, полевую диафрагму и реверсивно отражающее сферическое зеркало с центром кривизны, установленным по касательной к излучателю, при сопряжении излучателя через проекционный объектив с полевой диафрагмой [2]
В работе [2] расфокусировка излучения, вносимая толстым слоем образца, не устраняется, как в работе [1] а учитывается созданием в нем превышения ширины изображения излучателя над эффективно используемой шириной полевой диафрагмы, определяемой раскрытием щелей монохроматора.
Недостатком [2] является несимметрия установки излучателя относительно оси проекционного объектива, ограничивающая возможность его использования в двухлучевых спектрофотометрах с симметрией каналов.
Наиболее близким, принимаемым за прототип, является осветитель спектрофотометра, содержащий оптически связанные излучатель, проекционный объектив, держатель образца и полевую диафрагму, при сопряжении излучателя через проекционный объектив с полевой диафрагмой [3]
Осветитель [3] универсален по применению и используется в двухлучевом спектрофотометре с симметрией каналов, с возможностью спектрофотометрирования слабопоглощающих образцов в увеличенной толщине слоя за счет превышения ширины самого излучателя в плоскости дисперсии относительно определяемой эффективной шириной полевой диафрагмы.
Недостатком осветителя [3] является ограниченная возможность увеличения ширины излучателя и соответственно этому толщины образцов, определяемая возрастанием энергопотребления в излучателе и при заданном его КПД - энергопотерь, ухудшающих тепловой режим внутри осветителя в отсутствие дополнительной системы принудительного охлаждения.
Изобретение решает задачу расширения в прототипе диапазона применяемых толщин образцов, повышающего чувствительность фотометрирования, без дополнительного увеличения ширины излучателя и его энергопотребления.
Сущность изобретения, согласно его формуле, заключается в том, что в прототипе оптическая связь выполнена сопряжением излучателя через проекционный объектив с плоскостью, расположенной между проекционным объективом и полевой диафрагмой на расстоянии ΔS от нее, удовлетворяющем соотношению
Figure 00000003

где a ширина излучателя в плоскости дисперсии;
V линейное увеличение проекционного объектива;
b эффективная ширина полевой диафрагмы;
A' выходная числовая апертура проекционного объектива.
Технический результат, реализуемый использованием в прототипе предлагаемых существенных отличий, заключается в следующем.
Установленное значение ΔS соответствует допускаемой без энергопотерь расфокусировке излучения в прототипе, т.е. освещению полевой диафрагмы без дополнительного объектива протяженным источником, образуемым изображением излучателя, удаленным от нее на расстояние ΔS.
При этом заданное смещение ΔS плоскости фокусировки направлено противоположно ходу лучей, в то время как расфокусировка ΔS1, вносимая образцом, направлена по ходу лучей, т.е. обе указанные расфокусировки противоположны по знаку, что и обеспечивает двухкратное увеличение в предлагаемом осветителе в сравнении с прототипом допускаемой расфокусировки ΔS1, вносимой установкой образца, половина которой компенсируется заданной расфокусировкой ΔS, и соответственно этому двухкратное увеличение диапазона допускаемых толщин образцов и реализуемой чувствительности фотометрирования.
На фиг. 1 показан предлагаемый осветитель в сечении плоскостью дисперсии: а без образца; б с образцом слабого поглощения в толстом слое; на фиг. 2 ход лучей, поясняющий зависимость (1).
Осветитель (фиг. 1,a) содержит: стержневидный излучатель 1, проекционный объектив 2, условно показанный в виде линзы, держатель 3 образца и щелевидную полевую диафрагму 4. Плоскость 5 фокусировки изображения 6 излучателя 1 проекционным объективом 2 расположена между проекционным объективом 2 и полевой диафрагмой 4, на расстоянии ΔS от нее, удовлетворяющем соотношению (1).
Осветитель работает следующим образом.
При установке слабопоглощающего образца 7 (фиг. 1,б) с показателем преломления n и толщиной d плоскость 5 фокусировки изображения 6 вследствие преломления в толстом слое d смещается на величину
Figure 00000004
в направлении хода лучей.
Предельно допустимое без энергопотерь смещение ΔS1max плоскости фокусировки соответствует положению 8, зеркально симметричному плоскости 5 относительно полевой диафрагмы 4.
Таким образом, реализуемый в предлагаемом осветителе диапазон расфокусировки излучения образцом 7 составляет ΔS1max = 2ΔS, в то время как в прототипе [3] с совмещением в отсутствие образца 7 плоскости 5 фокусировки с полевой диафрагмой 4 равен ΔS, т.е. обеспечивается двукратное увеличение допускаемого диапазона расфокусировки ΔS1max и допускаемой толщины dmax слоя.
Этим обеспечивается повышение чувствительности фотометрирования слабопоглощающих образцов.
Фиг. 2 поясняет обоснование найденной зависимости (1).
Фокусировка изображения излучателя размером AB в плоскости полевой диафрагмы 4 дает эффективно используемую часть CД изображения, определяемую шириной b полевой диафрагмы 4, тогда как другие участки BД и AC виньетируются ею. Крайние точки C, Д используемого участка CД формируют лучи 9, 10 для точки C и 11, 12 для точки Д, определяемые выходной числовой апертурой A' проекционного объектива, равной 0,5 относительного отверстия объектива 13 спектрофотометра при характерном его значении ≈ 1:5.
Расфокусировка OO1 ΔS изображения из положения AB в положение A1B1 приводит к перераспределению излучения, соответствующему использованию всех точек изображения A1B1, но при уменьшении виньетированием в полевой диафрагме 4 их апертуре. Луч 9 при этом формируется точкой A1, а луч 11 точкой B1, прочие лучи формируются точками, расположенными внутри отрезка A1B1 между указанными крайними точками.
Из подобия треугольников A1B1Е, CДE и FKE имеем
Figure 00000005

или
Figure 00000006

откуда
Figure 00000007

поскольку CD < KF.
Но
Figure 00000008
поэтому
Figure 00000009
. Откуда
Figure 00000010
или
Figure 00000011

Конкретные значения максимально реализуемых толщин dmax образцов, определяющих чувствительность фотометрирования, могут быть получены заданием спектрального диапазона прозрачности образца, его показателя преломления n и характерных значений параметров спектрофотометра.
Применяемые значения параметров спектрофотометра составляют: a ≈ 4 мм; V 1,8x; a•V ≈ 7 мм; 2A' ≈ 0,2, значения b при среднем разрешении в спектральном диапазоне длин волн λ ≈ 3 - 20 мкм составляют b ≈ 0,1 1,0 мм.
Примем b 1 мм. Тогда
Figure 00000012

Для
Figure 00000013
в указанном спектральном диапазоне имеем: при n1 1,5 значение d1max= 180 мм, что соответствует полному использованию длины отделения для установки образцов; для n2 2 значение d2max 120 мм; для n3 3 d3max 90 мм; для n4 4 d4max 80 мм.
С ростом значения n эффективность использования длины отделения для установки образцов снижается, оставаясь все время в 2 раза большей, чем в прототипе [3]

Claims (1)

  1. Осветитель спектрофотометра, содержащий оптически связанные излучатель, проекционный объектив, держатель образца и полевую диафрагму, отличающийся тем, что оптическая связь выполнена сопряжением излучателя через проекционный объектив с плоскостью, расположенной между проекционным объективом и полевой диафрагмой на расстоянии ΔS от нее, удовлетворяющем соотношению
    Figure 00000014

    где a ширина излучателя в плоскости дисперсии;
    V линейное увеличение проекционного объектива;
    b эффективная ширина полевой диафрагмы;
    A' выходная числовая апертура проекционного объектива.
RU96106285A 1996-04-02 1996-04-02 Осветитель спектрофотометры RU2100784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106285A RU2100784C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Осветитель спектрофотометры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106285A RU2100784C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Осветитель спектрофотометры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2100784C1 true RU2100784C1 (ru) 1997-12-27
RU96106285A RU96106285A (ru) 1998-05-27

Family

ID=20178755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106285A RU2100784C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Осветитель спектрофотометры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2100784C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 735932, кл. G 01 J 1/04, 1980. 2. Авторское свидетельство СССР N 1571418, кл. G 01 J 3/42, 1990. 3. Инфракрасный спектрофотометр ИКС-29. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - ЛОМО, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6108083A (en) Spectroscopic systems for the analysis of small and very small quantities of substance
US5434664A (en) Capillary flowcell for multiple wavelength detection
JP7054671B2 (ja) 分光器
WO1997001061A1 (en) High efficiency compact illumination system
US5584557A (en) High efficiency compact illumination system
JPH07509315A (ja) レンゾメータ用の分光計
EP3636987B1 (en) Light source device and distance measuring sensor
US8511876B2 (en) On-axis monolithic ellipsoidal lens for optical coupling systems
JPS5828712A (ja) 暗視野照明用光学系
RU2100784C1 (ru) Осветитель спектрофотометры
US4176960A (en) Spatial resolution enhancement in coaxial light scattering systems
EP3420337B1 (en) Measuring device for measuring the absorbance of a substance in at least one solution
JPH01136112A (ja) 顕微鏡のホトメータ鏡筒および測光用顕微鏡
KR102409740B1 (ko) 텔레센트릭 광학계를 포함하는 형광 측정 장치
US3515489A (en) Optical apparatus
RU2090846C1 (ru) Полихроматор
JPS58166225A (ja) 照明光学システム
TWI836749B (zh) 光學檢測裝置
US3394628A (en) Light measuring apparatus
JPS60253853A (ja) 自動分析装置の光学系
JPS5854310A (ja) リトロ−型分光器用光学系
RU2179329C2 (ru) Хромосферный телескоп
RU2100786C1 (ru) Фурье-спектрометр
JPH0588052A (ja) 計測器用光源装置
SU871127A1 (ru) Микрообъектив дл отраженного света