RU2238540C2 - Оптический газоанализатор - Google Patents

Оптический газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU2238540C2
RU2238540C2 RU2002122567/28A RU2002122567A RU2238540C2 RU 2238540 C2 RU2238540 C2 RU 2238540C2 RU 2002122567/28 A RU2002122567/28 A RU 2002122567/28A RU 2002122567 A RU2002122567 A RU 2002122567A RU 2238540 C2 RU2238540 C2 RU 2238540C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
light flux
attenuator
interference filter
frequency
Prior art date
Application number
RU2002122567/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002122567A (ru
Inventor
А.А. Каверин (RU)
А.А. Каверин
М.Э. Гусельников (RU)
М.Э. Гусельников
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании"
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 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" filed Critical Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании"
Priority to RU2002122567/28A priority Critical patent/RU2238540C2/ru
Publication of RU2002122567A publication Critical patent/RU2002122567A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238540C2 publication Critical patent/RU2238540C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к газовому анализу, основанному на поглощении инфракрасного излучения определенным компонентом газовой смеси, и может быть использовано для анализа концентраций газов в промышленности, научных исследованиях и при контроле загрязнения атмосферы. Сущность изобретения: оптический газоанализатор снабжен ослабителем светового потока с приводом, двумя генераторами электрических сигналов различающихся частот, выходы которых подключены к приводам ослабителя светового потока и интерференционного фильтра, а приемник излучения выполнен восприимчивым только к переменной составляющей светового потока. Техническим результатом является снижение мультипликативных помех, вызываемых флуктуациями температурной среды и загрязнением окон кюветы анализируемыми газовыми смесями. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к газовому анализу, основанному на поглощении инфракрасного излучения определяемым компонентом газовой смеси, и может быть использовано для анализа концентраций газов в промышленности, научных исследованиях и при контроле загрязнения атмосферы.
Известен оптический газоанализатор, состоящий из последовательно расположенных на оптической оси теплового источника излучения, формирователя потока излучения, модулятора, системы интерференционных светофильтров, кюветы с анализируемой газовой смесью и электронного блока обработки сигнала, формирователь потока излучения выполнен в виде расходящегося фоклина, снабженного заслонкой с двумя щелями и механизмом возвратно-поступательного перемещения ее перпендикулярно сформированному потоку, система светофильтров содержит два фильтра с одинаковыми характеристиками пропускания, расположенными по знаку, а электронный блок обработки сигналов содержит схему выделения сигнала, пропорционального крутизне спектральной характеристики анализируемого газа (авт. свид. CCCP N873056, кл. G 01 N 21/61, 1981).
Недостатком газоанализатора является низкая чувствительность из-за малого коэффициента пропускания оптической системы, обусловленного щелями заслонки и наличием двух фильтров, разновременного сравнения сигналов и сложности оптико-механической структуры.
За прототип принят оптический газоанализатор, содержащий последовательно расположенные на оптической оси источник излучения, формирователь светового потока, интерференционный фильтр, кювету, приемник излучения и подключенный к нему электронный блок обработки сигнала, формирователь светового потока выполнен в виде формирователя параллельного светового потока. Интерференционный фильтр выполнен с возможностью качания вокруг оптической оси, электронный блок обработки сигнала включает усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот, полосовой фильтр, настроенный на частоту, кратную частоте качания интерференционного фильтра, два амплитудных детектора и схему деления с подключенным к ее выходу индикатором, причем входы фильтра нижних частот и полосового фильтра подключены к выходу усилителя постоянного тока, их выходы - к входам амплитудных детекторов, выходы которых подключены к входам схемы деления (Россия N1494712 А1, кл. G 01 N 21/61, 1987).
Прототип имеет следующие недостатки.
Приемники инфракрасного излучения, воспринимающие постоянную составляющую сигнала, такие как болометры, полупроводниковые фоторезисторы и фотодиоды, либо принимают излучение узкого спектрального интервала, вследствие чего не могут быть использованы в универсальных газоанализаторах, либо для своей работы требуют охлаждения до сверхнизких температур, что усложняет и удорожает схему прибора.
При измерении микроконцентраций компонентов газовой смеси амплитуда переменной составляющей сигнала с приемника излучения будет много меньше амплитуды постоянной составляющей этого сигнала. Так как максимально возможное значение амплитуды выходного сигнала приемника излучения имеет фиксированную величину, очевидно, что минимальная измеряемая с заданной погрешностью концентрация анализируемой газовой смеси будет ограничиваться величиной собственных шумов приемника излучения. При этом повышение чувствительности прибора, например, увеличением мощности источника излучения становится невозможным.
Измерение амплитуды постоянной составляющей сигнала с выхода приемников излучения нежелательно, так как известно, что спектр уровня их собственных шумов максимален при нулевой частоте, а снижение шумов происходит при повышении частоты.
Задачей изобретения является снижение мультипликативных помех, вызываемых флуктуациями температурной среды и загрязнением окон кюветы анализируемыми газовыми смесями.
Техническим результатом, на который направлено данное изобретение, является уменьшение относительной погрешности измерения концентрации газов, повышение чувствительности, расширение диапазона измерений газоанализатора за счет повышения точности и чувствительности работы газоанализатора.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве, содержащем последовательно расположенные на оптической оси источник излучения, формирователь параллельного светового потока, интерференционный фильтр, выполненный с возможностью качания вокруг оптической оси, кювету с анализируемой газовой смесью, приемник излучения и подключенный к нему электронный блок обработки сигнала, содержащий усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот, полосовой фильтр, настроенный на частоту, кратную частоте качания интерференционного фильтра, два амплитудных детектора и схему деления с подключенным к ее выходу индикатором, причем входы фильтра нижних частот и полосового фильтра подключены к выходу усилителя постоянного тока, их выходы - к входам амплитудных детекторов, выходы которых подключены к входам схемы деления. Отличительная особенность заключается в том, что на оптической оси между формирователем параллельного светового потока и интерференционным фильтром установлен ослабитель светового потока в виде платины, вращаемой приводом, приемник выполнен восприимчивым только к переменной составляющей светового потока, а электронный блок, в котором посредством частной фильтрации с последующим детектированием выделяются два постоянных сигнала с амплитудами, пропорциональными переменным составляющим с частотой вращения привода ослабителя и с частотой колебаний интерференционного фильтра соответственно, дополнительно содержит два генератора электрических сигналов, настроенных на частоты, не кратные друг другу, выходы которых подключены к приводам интерференционного фильтра и ослабителя светового потока.
Ослабитель светового потока выполнен в виде пластины, вращаемой приводом. Ослабитель светового потока выполнен таким образом, чтобы при максимальной концентрации измеряемого компонента газовой смеси обеспечить условие:
Uм=Uо,
где Uм - амплитуда вызываемой поглощением излучения анализируемого компонента газовой смеси переменной составляющей сигнала с выхода приемника излучения частоты fм при максимальном значении измеряемой концентрации С;
Uo - амплитуда вызываемой модуляцией излучения ослабителем светового потока переменной составляющей сигнала с выхода приемника излучения частоты fo.
Вращаемый привод позволяет периодически по синусоидальному закону изменять интенсивность светового потока, поступающего от формирователя светового потока. При этом глубина модуляции интенсивности потока излучения не должна превышать долей процента. Конструкция привода с ослабителем светового потока может быть весьма разнообразной. Но она должна модулировать интенсивность зондирующего излучения по синусоидальному закону с частотой fo и регулируемой глубиной модуляции.
Приемник излучения, выполненный восприимчивым к переменной составляющей светового потока, позволяет увеличить интенсивность потока излучения, формируемого источником излучения, так как в предлагаемой схеме обрабатываемые электронным блоком сигналы имеют величину амплитуды одного порядка, что позволяет за счет повышения точности работы газоанализатора повысить чувствительность, расширить диапазон измерений, уменьшить относительную погрешность измерения концентрации газов.
Частоты fм и fo генераторов электрических сигналов не должны быть кратны друг другу и частоте электропитания. При этом они не должны сильно (в разы и более) отличаться друг от друга. Это необходимо для снижения влияния электромагнитных наводок от сети электропитания на обрабатываемые сигналы и для снижения взаимного влияния измерительных каналов, образованных в оптической схеме и разделенных при помощи амплитудной модуляции на частотах fм и fo.
На чертеже изображен газоанализатор, содержащий последовательно расположенные на оптической оси источник излучения 1, формирователь параллельного светового потока 2, ослабитель светового потока 3, интерференционный фильтр 4, кювету с анализируемой газовой смесью 5, фокусирующее устройство 6, приемник излучения 7. На привод ослабителя светового потока 8 от электронного блока поступает напряжение синусоидальной формы частоты fо. На совершающем вращательное движение валу привода 8 закреплен ослабитель светового потока 3, представляющий собой пластину в форме параллелепипеда с различающимися размерами ширины и толщины. При вращении ослабителя светового потока 3 перекрываемая им площадь потока излучения изменяется по синусоидальному закону с частотой fм. На привод интерференционного фильтра 9 от электронного блока поступает напряжение синусоидальной формы частоты fм. На совершающем колебательное движение валу привода 9 механически закреплен интерференционный фильтр 4. Приемник излучения 7 подключен к полосовым фильтрам 10 и 11, с выходов которых сигналы подаются на амплитудные детекторы 12 и 13, выходы которых соединяются с входами устройства деления 14, выходная величина из которого поступает на индикатор 15.
Устройство работает следующим образом: источник излучения 1, представляющий собой нагреваемую электрическим током спираль, испускает излучение широкого спектрального диапазона интенсивности I0, которое формирователем параллельного светового потока 2 направляется вдоль оптической оси прибора. Это излучение проходит через ослабитель светового потока 3, который периодически с частотой fo изменяет величину проходящего через него потока излучения по синусоидальному закону, описываемому выражением:
Figure 00000002
где К0<<1 - коэффициент глубины модуляции потока излучения ослабителем светового потока.
Пройдя через ослабитель светового потока 3, излучение широкого спектрального интервала поступает на твердотельный интерференционный фильтр 4. Интерференционный фильтр 4 состоит из системы пленок с различающимися коэффициентами преломления излучения. Толщина этих пленок равна
Figure 00000003
длины волны пропускаемого интерференционным фильтром излучения. При периодическом изменении угла наклона фильтра относительно оптической оси происходит изменение длины пути излучения через систему пленок фильтра, что вызывает изменение длины волны прошедшего через фильтр излучения. Зависимость пропускаемого интерференционным фильтром излучения от его частоты ν описывается выражением:
Figure 00000004
где δ - характеризует диапазон излучений, выделяемых интерференционным фильтром; ν0 -максимальное значение оптической частоты излучения, пропускаемой интерференционным фильтром.
Так как при качании интерференционного фильтра длина пути излучения через него изменяется по синусоидальному закону, интенсивность излучения на выходе интерференционного фильтра 4 описывается выражением:
Figure 00000005
где t - время; δ - характеризует диапазон излучений, выделяемых интерференционным фильтром; Тф(ν, t) - функция пропускания излучения интерференционным фильтром; νo(t) - зависимость оптической частоты излучения, пропускаемого фильтром, от времени, которая описывается выражением:
Figure 00000006
где νф - среднее значение частоты максимального пропускания излучения интерференционным фильтром; Кф - коэффициент, характеризующий величину смещения частоты максимального пропускания излучения интерференционным фильтром.
Выбрав диапазон изменения частот пропускаемого фильтром излучения νo(t) таким образом, чтобы на одной из границ диапазона анализируемый газ не поглощал излучение и имел коэффициент поглощения излучения β(ν)=0, а на другой - величина этого поглощения была максимальной и коэффициент поглощения излучения β(ν)=β, на выходе приемника излучения получим сигнал, переменная составляющая которого будет зависеть от амплитуды постоянной составляющей излучения на входе приемника излучения 7 и от концентрации измеряемого компонента газовой смеси:
Figure 00000007
где КПР - коэффициент преобразования приемником излучения интенсивности излучения в напряжение; l - длина хода излучения в анализируемом газе; С - концентрация измеряемого компонента газовой смеси.
При выполнении условий Ко<<1; βlС<<1, линейной зависимости β от частоты ν выражение для выходного сигнала приемника излучения примет вид:
Figure 00000008
который с учетом нечувствительности приемника излучения к излучениям постоянной интенсивности и в пренебрежении величинами второго порядка малости может быть преобразован к виду:
Figure 00000009
В электронном блоке сигнал Uпр(t) с приемника излучения 7 поступает на полосовой фильтр 11, настроенный на частоту вращения f0 привода ослабителя, и полосовой фильтр 10, настроенный на частоту колебаний fM привода интерференционного фильтра. С выходов полосовых фильтров сигналы подаются на амплитудные детекторы 12 и 13, которыми выделяются два постоянных сигнала с амплитудами, пропорциональными переменным составляющим потока излучения на входе приемника излучения: сигнал U0, пропорциональный переменной составляющей с частотой f0 и сигнал UM, пропорциональный переменной составляющей с частотой fM. С выходов амплитудных детекторов 12 и 13 сигналы UM и U0 поступают на входы устройства деления 14. Путем деления сигнала UМ на сигнал U0 получаем выходную величину UВ, которая поступает на индикатор 15. Она пропорциональна концентрации определяемого компонента газовой смеси и не зависит от изменения мощности источника излучения 1 и коэффициента пропускания излучения кюветой 5:
Figure 00000010
Из выражения (6) видно, что выходной сигнал UB предлагаемого прибора не зависит от интенсивности излучения I0 и чувствительности приемника КПР. На величину выходного сигнала влияют только геометрические параметры ослабителя светового потока 3, обуславливающие величину К0, измеряемая концентрация С и параметры интерференционного фильтра 4, влияющие на величину К.
Преимущество изобретения состоит в том, что у прототипа при выполнении операции 6 выполняется соотношение UМ<<U0, поэтому интенсивность подаваемого на приемник сигнала ограничивается максимально допустимым значением U0, что при постоянном уровне шумов приемника излучения ограничивает порог чувствительности прибора. В предлагаемом приборе ослабитель светового потока 3 выполнен таким образом, чтобы при максимальной концентрации измеряемого компонента газовой смеси обеспечить выполнение условия
UM=U0, (7)
где UM - амплитуда вызываемой поглощением излучения анализируемого компонента газовой смеси переменной составляющей сигнала с выхода приемника излучения 7 частоты fM при максимальном значении измеряемой концентрации С; U0 - амплитуда вызываемой модуляцией излучения ослабителем светового потока переменной составляющей сигнала с выхода приемника излучения 7 частоты f0.
В этом случае по сравнению с прототипом возможно увеличение интенсивности попадающего на приемник 7 излучения в U0/UM раз за счет увеличения потребляемой источником излучения 1 мощности электропитания, что приведет к относительному снижению уровня шумов приемника излучения в выходном сигнале прибора в U0/UM раз.

Claims (1)

  1. Оптический газоанализатор, содержащий последовательно расположенные на оптической оси источник излучения, формирователь параллельного светового потока, снабженный приводом интерференционный фильтр с возможностью качания вокруг оптической оси, кювету, фокусирующее устройство, приемник излучения и подключенный к нему электронный блок, отличающийся тем, что на оптической оси между формирователем параллельного светового потока и интерференционным фильтром установлен ослабитель светового потока в виде пластины, вращаемой приводом, приемник излучения выполнен восприимчивым только к переменной составляющей светового потока, а электронный блок, в котором посредством частотной фильтрации с последующим детектированием выделяются два постоянных сигнала с амплитудами, пропорциональными переменным составляющим с частотой вращения привода ослабителя и с частотой колебаний интерференционного фильтра соответственно, дополнительно содержит два генератора электрических сигналов, настроенных на частоты, не кратные друг другу, выходы которых подключены к приводам интерференционного фильтра и ослабителя потока.
RU2002122567/28A 2002-08-20 2002-08-20 Оптический газоанализатор RU2238540C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122567/28A RU2238540C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Оптический газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122567/28A RU2238540C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Оптический газоанализатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002122567A RU2002122567A (ru) 2004-03-20
RU2238540C2 true RU2238540C2 (ru) 2004-10-20

Family

ID=33537103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122567/28A RU2238540C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Оптический газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2238540C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582307C1 (ru) * 2015-02-10 2016-04-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Донской Государственный Технический Университет" (Дгту) Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов
RU2626040C2 (ru) * 2011-12-05 2017-07-21 Гассекьюе Ас Газовые датчики

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626040C2 (ru) * 2011-12-05 2017-07-21 Гассекьюе Ас Газовые датчики
RU2582307C1 (ru) * 2015-02-10 2016-04-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Донской Государственный Технический Университет" (Дгту) Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002122567A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107014759B (zh) 用于减少吸收光谱测量中的基线失真的影响的方法和系统
US3994590A (en) Discrete frequency colorimeter
JPH0231820B2 (ru)
US2834246A (en) Method and apparatus for absorption spectra analysis
US4371785A (en) Method and apparatus for detection and analysis of fluids
US3032654A (en) Emission spectrometer
FI69370B (fi) Foerfarande foer maetning av egenskaperna hos ett plastskikt med hjaelp av infraroed straolning
US6762410B1 (en) Analysis apparatus
JP5347983B2 (ja) ガス分析装置
KR20170052256A (ko) 라만 산란을 이용한 물질의 농도 측정 장치 및 방법
KR100897279B1 (ko) Ndir 가스 분석기 및 이를 이용한 가스 분석 방법
US2648249A (en) Frequency modulated photometer
US5640245A (en) Spectroscopic method with double modulation
US2806957A (en) Apparatus and method for spectral analysis
RU2238540C2 (ru) Оптический газоанализатор
US2673297A (en) Analyzing and control device
US3622243A (en) Light scattering spectrophotometer with vibrating exit slip
JP2008134076A (ja) ガス分析装置
JPH07151685A (ja) 非分散形赤外線ガス分析計
JPH0414298B2 (ru)
JP2006322912A (ja) レーザ測長器およびレーザ測長方法
CN113390441A (zh) 一种折射率变化传感的装置及测量方法
RU51742U1 (ru) Газоанализатор
JPH10185814A (ja) 濃度測定装置
CN207248745U (zh) 一种紫外荧光检测sf6电气设备中so2含量的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050821