RU2377541C1 - Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа - Google Patents

Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа Download PDF

Info

Publication number
RU2377541C1
RU2377541C1 RU2008141660/28A RU2008141660A RU2377541C1 RU 2377541 C1 RU2377541 C1 RU 2377541C1 RU 2008141660/28 A RU2008141660/28 A RU 2008141660/28A RU 2008141660 A RU2008141660 A RU 2008141660A RU 2377541 C1 RU2377541 C1 RU 2377541C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
source
substance
scattering
optical
Prior art date
Application number
RU2008141660/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Арсений Анатольевич Данилов (RU)
Арсений Анатольевич Данилов
Юрий Петрович Маслобоев (RU)
Юрий Петрович Маслобоев
Сергей Васильевич Селищев (RU)
Сергей Васильевич Селищев
Дмитрий Андреевич Кик (RU)
Дмитрий Андреевич Кик
Сергей Андреевич Терещенко (RU)
Сергей Андреевич Терещенко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Priority to RU2008141660/28A priority Critical patent/RU2377541C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377541C1 publication Critical patent/RU2377541C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих сред и может найти применение в промышленности и медицине, в процедурах контроля качества транспортируемых жидкостей и газов путем измерения их оптических характеристик, а именно - путем измерения коэффициентов рассеяния и поглощения транспортируемого вещества. Интенсивность направленного оптического излучения, испускаемого источником и проходящего через исследуемое вещество, регистрируется двумя детекторами, расположенными вне оси источника несимметричным образом, и для описания взаимодействия оптического излучения с исследуемым веществом и определения его оптических характеристик используется диффузионная модель переноса излучения, учитывающая и рассеяние, и поглощение излучения, что повышает информативность и точность фотометрии жидкости или газа в процессе их транспортировки. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих сред. Изобретение может найти применение в промышленности и медицине, в процедурах контроля качества транспортируемых жидкостей и газов путем измерения их оптических характеристик, а именно - путем измерения коэффициентов рассеяния и поглощения транспортируемого вещества. К области применения изобретения относятся полиграфическая, нефтяная, нефтеперерабатывающая, газовая и пищевая промышленность, включая пивоварение и молочную промышленность; промышленное и бытовое водоснабжение, а так же любые области, где используются установки, содержащие каналы транспортировки жидкости или газа.
Известен способ и реализующее его устройство для определения содержания примесей в нефти, движущейся по скважине [1]. Способ состоит в облучении исследуемого вещества (транспортируемой нефти) оптическим излучением на нескольких длинах волн, регистрации интенсивности прошедшего излучения, минимизации влияния рассеяния излучения путем нормализации прошедшего излучения и определения содержания примесей по сравнению ослабления излучения на специфической для данной примеси длине волны с известными данными путем подбора наиболее близкого к измеренному значения. Реализующее данный способ устройство состоит из широкополосного источника излучения, детектора излучения с перестраиваемой длиной волны регистрируемого излучения и системы обработки данных.
Недостатком указанного способа является недостаточно точный учет влияния рассеяния и зависимость точности получаемых результатов от полноты базы данных.
Способ и реализующее его устройство для определения содержания примесей в нефти, движущейся по скважине [2] отличаются от [1] усовершенствованным алгоритмом минимизации влияния рассеяния, что несколько повышает точность измерений, однако не устраняет принципиальные недостатки данного способа.
Известен способ и устройство для определения содержания примесей в нефти по ослаблению оптического излучения [3]. Принцип действия устройства, реализующего этот способ, состоит в том, что в основной канал движения нефти в скважине встраиваются оптические кюветы. Через нефть в кюветах пропускается оптическое излучение на нескольких специфических длинах волн, и по его ослаблению определяется наличие примесей в нефти.
Недостатком данного способа является неучет влияния рассеяния излучения. Недостатком устройства является использование сложного оборудования, в частности источника излучения с перестраиваемой длиной волны.
Наиболее близким к предлагаемому способу фотометрии жидкости или газа при их транспортировке является способ [4]. Этот способ состоит в том, что транспортируемое вещество облучают оптическим излучением и по измерению ослабления излучения для двух различных длин оптического пути определяют коэффициент ослабления излучения исследуемого вещества. При этом для описания взаимодействия излучения с исследуемым веществом используют модифицированный закон Бугера-Ламберта-Бэра:
Figure 00000001
где I(d) - интенсивность зарегистрированного сигнала, d - длина оптического пути; I0 - интенсивность излучения источника; К - коэффициент, учитывающий степень загрязнения окошка источника излучения, чувствительность детектора излучения и другие факторы; µ - коэффициент ослабления излучения (коэффициент экстинкции).
Для измерения оптических свойств вещества проводят измерение ослабления для двух оптических длин (d и d+x), после чего вычисляют отношение интенсивностей R:
Figure 00000002
По полученному значению R вычисляют коэффициент ослабления излучения.
Основным недостатком такого способа является то, что для описания взаимодействия излучения с веществом и определения его оптических характеристик используется закон Бугера-Ламберта-Бэра, не учитывающий процесс рассеяния излучения в среде. Между тем, многие вещества, для исследования которых может применяться данный метод (чернила, нефть и нефтепродукты, кровь, пиво, молоко, загрязненная (мутная) вода и т.п.) являются сильнорассеивающими средами (СРС). При прохождении тонкого пучка фотонов излучения через такую среду наблюдается следующая физическая картина [5-8]. Часть фотонов (так называемые баллистические фотоны) проходит через среду без взаимодействия с ней. Часть фотонов после рассеяния сохраняет направление движения, близкое к первоначальному (приосевые фотоны). Часть фотонов в результате рассеяния существенно меняет направление своего движения (внеосевые фотоны). Часть фотонов поглощается и выбывает из рассмотрения. Таким образом, детектор, расположенный на оси источника излучения, регистрирует баллистические и приосевые фотоны. При этом чем ярче выражены рассеивающие свойства среды, тем меньше доля баллистических фотонов в зарегистрированном сигнале. Частично закон Бугера-Ламберта-Бэра можно использовать в рассеивающей среде, если регистрировать только баллистические фотоны, а коэффициент поглощения заменить коэффициентом экстинкции. Точность результатов, получаемых с помощью модифицированного закона Бугера-Ламберта-Бэра, падает по мере уменьшения вклада баллистических фотонов в зарегистрированный сигнал.
Взаимодействие излучения с СРС можно характеризовать двумя величинами - коэффициентом поглощения излучения и коэффициентом рассеяния излучения. При этом рассеивающие свойства вещества не менее, а иногда и более важны, чем поглощающие свойства. Способ [4] предполагает определение только коэффициента ослабления излучения, что дает недостаточно полную информацию о свойствах транспортируемого вещества.
В качестве прототипа для устройства, реализующего предлагаемый способ, так же берется патент [4]. Фотометрический модуль, встраиваемый в канал транспортировки жидкости, включает в себя источник излучения, высокоточную систему перемещения источника излучения, позволяющую менять длину оптического пути вдоль оси излучения источника; детектор излучения и систему обработки данных. Недостатком прототипа является использование сложной системы механического перемещения источника.
Задача изобретения - повышение информативности и точности фотометрии жидкости или газа при их транспортировке и упрощение фотометрического модуля.
Это достигается тем, что интенсивность направленного оптического излучения, испускаемого источником и проходящего через исследуемое вещество, регистрируется не одним, а двумя детекторами, расположенными вне оси источника несимметричным образом. При этом для описания взаимодействия оптического излучения с исследуемым веществом и определения его оптических характеристик используется не закон Бугера-Ламберта-Бэра, а диффузионная модель переноса излучения, учитывающая и рассеяние, и поглощение излучения в варианте уточненной диффузионной модели (УДМ) [9]. Оптические характеристики среды - коэффициент поглощения излучения µa и редуцированный коэффициент рассеяния излучения µ's - определяют путем решения системы уравнений:
Figure 00000003
где I0 - интенсивность излучения источника;
Figure 00000004
- коэффициент диффузии; U1, U2 - значения потока излучения (интенсивности излучения на единицу площади детектора), зарегистрированные двумя детекторами, расположенными на разных расстояниях l1 и l2 от источника направленного оптического излучения, соответственно, с координатами z1 и z2 по оси z. Система координат при этом выбирается так, что ось z совпадает с направлением распространения излучения источника, а начало координат совпадает с позицией источника направленного оптического излучения. Таким образом, результатом измерений в предлагаемом способе являются две физические величины, характеризующие оптические свойства исследуемого вещества - коэффициент поглощения и редуцированный коэффициент рассеяния - что повышает информативность и точность предлагаемого способа фотометрии жидкости или газа в процессе их транспортировки.
Предлагаемый фотометрический модуль состоит из источника направленного оптического излучения, облучающего исследуемое вещество (поток жидкости или газа) направленным оптическим излучением, двух детекторов излучения, расположенных перпендикулярно к направлению распространения излучения источника на различных расстояниях от оси источника, и системы обработки данных. Упрощение устройства по сравнению с прототипом достигается тем, что регистрация ослабления излучения двумя детекторами позволяет отказаться от применения высокоточной системы механического перемещения источника излучения для изменения длины оптического пути.
Взаимодействие оптического излучения с сильнорассеивающей средой может быть описано с помощью уравнения переноса излучения (УПИ) [5-8], представляющего собой уравнение баланса энергий или частиц в замкнутом объеме. В стационарном случае УПИ можно записать следующим образом:
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- плотность потока фотонов в точке
Figure 00000007
, движущихся в направлении
Figure 00000008
;
Figure 00000009
- дифференциальный по углам коэффициент рассеяния излучения (индикатриса рассеяния); µ=µas - коэффициент экстинкции;
Figure 00000010
- коэффициент рассеяния излучения;
Figure 00000011
- плотность источников фотонов в точке
Figure 00000012
, движущихся в направлении
Figure 00000013
; ν - модуль скорости распространения излучения в среде [8].
В общем виде уравнение (4) не имеет аналитического решения. Поэтому необходимы дополнительные допущения, позволяющие упростить вид УПИ и получить приближенное решение.
Одним из возможных способов решения УПИ является диффузионное приближение [6, 7], базирующееся на представлении функции плотности потока излучения как суммы изотропной и анизотропной составляющих
Figure 00000014
На базе диффузионного приближения построена наиболее широко используемая в настоящее время классическая диффузионная модель переноса излучения (КДМ). Это относительно простая модель, позволяющая в ряде случаев получать достаточно точные результаты. Однако КДМ обладает серьезными недостатками [6, 7, 9]. Эти недостатки обусловлены в первую очередь тем, что в КДМ источник описывается как точечный изотропный
Figure 00000015
Использование выражения (6) для описания источника излучения существенно снижает точность КДМ при описании прохождения через СРС направленного оптического излучения, в том числе - лазерного. Этот недостаток может быть эффективно устранен за счет использования функции точечного мононаправленного источника
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- направление первоначального распространения излучения (ось источника).
Особенностью уточненной диффузионной модели, предложенной в качестве альтернативы КДМ, является использование функции мононаправленного источника (7). Результаты, полученные в УДМ, обладают большей точностью по сравнению с КДМ. Кроме того, если КДМ можно применять для описания прохождения оптического излучения только через толстые слои СРС (толщиной много больше длины свободного пробега фотонов), то УДМ может использоваться для описания прохождения оптического излучения через слои СРС любой толщины [9].
Для интенсивности излучения, зарегистрированной детектором, чувствительная поверхность которого расположена перпендикулярно направлению распространения излучения источника, в УДМ можно получить следующее решение:
Figure 00000018
где l - расстояние от источника до центра чувствительной поверхности детектора, z - координата центра чувствительной поверхности детектора по оси z, S - площадь чувствительной поверхности детектора. Система координат при этом выбирается так, что ось z совпадает с направлением оптического излучения.
Из (8) для двух измеренных значений интенсивности прошедшего через слой СРС направленного оптического излучения можно получить систему уравнений (3).
Система (3) может быть решена численно. Сначала из первых двух уравнений определяют значения k и D для измеренных значений U1 и U2.
Коэффициент поглощения µa определяют из выражения µa=k2D, после чего редуцированный коэффициент поглощения µ's определяют из выражения
Figure 00000019
.
Например, для слоя толщиной z1=10 мм детектор, расположенный на оси источника (l1=10 мм), зарегистрировал нормированное значение U1=1,9×10-5. Детектор, расположенный вне оси источника (l1=12 мм), зарегистрировал нормированное значение U2=3,8×l0-6. Тогда, первым двум уравнениям удовлетворяют значения D и k, равные 0,271 мм и 0,6075 мм-1, соответственно. При этом коэффициент поглощения µa=0,1 мм-1, а редуцированный коэффициент рассеяния µ's=1,13 мм-1.
Предлагаемый фотометрический модуль включает в себя источник направленного оптического излучения, два детектора оптического излучения, расположенных относительно оси источника несимметричным образом, и систему обработки данных. В отличие от прототипа предлагаемый фотометрический модуль не включает в себя высокоточную систему перемещения источника излучения, что упрощает конструкцию.
Графические изображения
На фиг.1 показана общая схема работы устройств для фотометрии потоков жидкости или газа. В канал транспортировки (1) встраивается фотометрический модуль, включающий в себя источник направленного оптического излучения (2), облучающий поток жидкости или газа направленным оптическим излучением (3), детектор (4), измеряющий интенсивность прошедшего излучения, и систему обработки данных (5).
На фиг.2 показана схема прохождения тонкого пучка фотонов через рассеивающую среду: исходный пучок разделяется на баллистические фотоны (1), приосевые фотоны (2) и внеосевые фотоны (3).
На фиг.3, а показано предлагаемое устройство, где источник (1) испускает направленное оптическое излучение (2); прошедший через канал транспортировки (3) свет регистрируется детекторами (4) и (4'), расположенными вне оси (5) источника излучения.
На фиг.3, б показано предлагаемое устройство, где один из детекторов (4) расположен на оси источника излучения, а второй детектор (4') расположен вне оси источника излучения.
На фиг.4 проиллюстрирован выбор системы координат в предлагаемом способе фотометрии жидкости или газа при их транспортировке: начало отсчета 0 совмещается с позицией источника излучения 1, ось z совпадает по направлению с направлением
Figure 00000020
распространения излучения источника, детекторы 4 и 4' располагаются на различных расстояниях l1 и l2 от источника так, что чувствительная поверхность обоих детекторов перпендикулярна оси z.
Предлагаемый способ фотометрии жидкости или газа в процессе их транспортировки использует существующие методы математической обработки данных. Предлагаемый фотометрический модуль может быть построен на основе имеющихся устройств (источники направленного оптического излучения, детекторы оптического излучения, системы обработки данных). Таким образом, реализация предложенного способа фотометрии жидкости или газа в процессе их транспортировки, а так же производство предложенного фотометрического модуля не требуют разработки новых методов обработки данных или новых технических устройств и могут быть осуществлены в настоящее время. Повышение информативности и точности способа фотометрии жидкости или газа в процессе их транспортировки позволит существенно повысить эффективность методов контроля качества транспортируемых жидких и газообразных веществ, а упрощение фотометрического модуля позволит понизить его стоимость и обеспечить более широкое практическое применение.
Источники информации
1. Патент США 6,507,011.
2. Патент США 6,707,556.
3. Патент США 6,437,326.
4. Патент США 4,981,362.
5. Кольчужкин A.M., Учайкин В.В. Введение в теорию прохождения частиц через вещество. - М., Атомиздат, 1978.
6. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. - М., Мир, 1981. - T.1.
7. Кейз К., Цвайфель П. Линейная теория переноса. - М., Мир, 1972.
8. Терещенко С.А. Методы вычислительной томографии. - М., Физматлит, 2004.
9. Данилов А.А., Терещенко С.А., Подгаецкий В.М. Уточненная диффузионная модель для описания взаимодействия лазерного излучения с биологической тканью// Оптика и спектроскопия, 2007. - Т.102, №5, с.849-854.

Claims (2)

1. Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа, включающий облучение измеряемого вещества источником направленного оптического излучения, измерение интенсивности прошедшего через вещество излучения с помощью приемника излучения и определение оптических характеристик вещества, отличающийся тем, что проводят два измерения интенсивности прошедшего через вещество излучения в двух различных точках и определяют коэффициент поглощения излучения µа и редуцированный коэффициент рассеяния излучения µ's путем решения системы уравнений:
Figure 00000021

где I0 - интенсивность излучения источника; µa - коэффициент поглощения излучения;
Figure 00000022
- коэффициент диффузии;
µ's - редуцированный коэффициент рассеяния излучения; U1, U2 - значения потока излучения в двух точках, расположенных на разных расстояниях 11 и 12 от источника направленного оптического излучения, соответственно, с координатами z1 и z2 по оси z; система координат при этом выбирается так, что ось z совпадает с направлением распространения излучения источника, а начало координат совпадает с позицией источника направленного оптического излучения.
2. Способ фотометрии жидкости или газа при их транспортировке по п.1, отличающийся тем, что координаты z1 и z2 по оси z выбирают равными.
RU2008141660/28A 2008-10-23 2008-10-23 Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа RU2377541C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141660/28A RU2377541C1 (ru) 2008-10-23 2008-10-23 Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008141660/28A RU2377541C1 (ru) 2008-10-23 2008-10-23 Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2377541C1 true RU2377541C1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41643112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008141660/28A RU2377541C1 (ru) 2008-10-23 2008-10-23 Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377541C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504754C1 (ru) * 2012-05-28 2014-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Устройство для измерения оптических характеристик светорассеяния в двухфазных газодинамических потоках

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504754C1 (ru) * 2012-05-28 2014-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Устройство для измерения оптических характеристик светорассеяния в двухфазных газодинамических потоках

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2013252845B2 (en) Imaging systems for optical computing devices
US6124937A (en) Method and device for combined absorption and reflectance spectroscopy
JP5068189B2 (ja) 光学キャビティデバイス及び光学キャビティ出力光を感光する方法
US7817276B2 (en) Distinguishing objects
US9013698B2 (en) Imaging systems for optical computing devices
US7545513B2 (en) Encoding optical cavity output light
WO2017199511A1 (ja) 水質分析計
US7755763B2 (en) Attenuated total reflection sensor
CN109211823A (zh) 具有沉积的疏水性薄膜的非色散红外二氧化碳气体传感器
CN105247338B (zh) 非均质样品处理设备及其x射线分析器应用
JP2008008794A (ja) 分析装置
McCue et al. Modular fibre optic sensor for the detection of hydrocarbons in water
US10955335B2 (en) Non-contact photoacoustic spectrophotometry insensitive to light scattering
RU2377541C1 (ru) Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа
US6388752B1 (en) Optical measurement system for determination of transmitted and scattered radiation
US20180266939A1 (en) Method and device for determining a substance concentration or a substance in a liquid medium
Gaigalas et al. Measurement of scattering cross section with a spectrophotometer with an integrating sphere detector
JP2006275817A (ja) ホルムアルデヒド検出方法及び検出装置
RU2377540C1 (ru) Способ фотометрии рассеивающих сред и реализующий его фотометрический модуль
EP4215899A1 (en) Water quality inspection device
RU2371703C1 (ru) Фотометр
JP4793413B2 (ja) 示差屈折率検出器
RU2460988C1 (ru) Способ измерения распределения частиц по размерам в расширенном диапазоне концентраций и устройство для реализации способа (варианты)
US20230375468A1 (en) Multi-monochromatic light source system for slope spectroscopy
Bakar et al. A high sensitive of an optical Raman sensor system to detect bisphenol A

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 36-2009 FOR TAG: (72)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161024