RU2100784C1 - Осветитель спектрофотометры - Google Patents
Осветитель спектрофотометры Download PDFInfo
- 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
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 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.
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.
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.
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
где a ширина излучателя в плоскости дисперсии;
V линейное увеличение проекционного объектива;
b эффективная ширина полевой диафрагмы;
A' выходная числовая апертура проекционного объектива.
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 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.
Но поэтому . Откуда или
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.
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
Для 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.
Для 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)
- 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
где a ширина излучателя в плоскости дисперсии;
V линейное увеличение проекционного объектива;
b эффективная ширина полевой диафрагмы;
A' выходная числовая апертура проекционного объектива.
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) |
-
1996
- 1996-04-02 RU RU96106285A patent/RU2100784C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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 |