RU2436067C1 - Способ анализа взвешенных частиц - Google Patents

Способ анализа взвешенных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2436067C1
RU2436067C1 RU2010143384/28A RU2010143384A RU2436067C1 RU 2436067 C1 RU2436067 C1 RU 2436067C1 RU 2010143384/28 A RU2010143384/28 A RU 2010143384/28A RU 2010143384 A RU2010143384 A RU 2010143384A RU 2436067 C1 RU2436067 C1 RU 2436067C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
stream
particle
images
light flux
Prior art date
Application number
RU2010143384/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Семенов (RU)
Владимир Владимирович Семенов
Николай Николаевич Постоловский (RU)
Николай Николаевич Постоловский
Юрий Борисович Ханжонков (RU)
Юрий Борисович Ханжонков
Юрий Георгиевич Асцатуров (RU)
Юрий Георгиевич Асцатуров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
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 "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС")
Priority to RU2010143384/28A priority Critical patent/RU2436067C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436067C1 publication Critical patent/RU2436067C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц. Способ анализа взвешенных частиц включает освещение потока частиц световым пучком и регистрацию изображений частиц, по которым и судят о размерах последних. Причем после прохождения потока частиц системой объективов и зеркал световой пучок разворачивают равномерно под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где световой пучок проходит «трижды» через счетную область потока частиц. При этом в плоскость регистрации эти изображения переносятся объективом видеокамеры, подключенной к переносному компьютеру. Технический результат изобретения - повышение информативности данных для оценки формы частиц, а для частиц достаточно простой формы эллипсоида вращения дает возможность определения как характерные размеры частиц, так и их ориентации в пространстве. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в медицине, биологии, экологии, химической промышленности, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с анализом взвешенных частиц.
Известен способ анализа взвешенных частиц (А.с. SU 1278628, G01N 15/02, от 23.12.1986), включающий освещение потока частиц и регистрацию амплитуд импульсов рассеянного частицами света, по которым и судят о размерах частиц.
Недостаток данного способа состоит в том, что он не предоставляет информацию о форме частиц, поскольку определяется не геометрический, а так называемый сферооптический размер (данной частице ставят в соответствие размер сферы, дающей такую же амплитуду импульса рассеянного света).
Известен способ анализа взвешенных частиц (А.с. SU 1032370, G01N 15/02, от 30.07.1983), включающий освещение потока частиц плоскими полосами света, разделенными полосами тени различной ширины, и регистрацию количества импульсов, рассеянного каждой частицей света, по которым и судят о размерах частиц.
Недостаток этого способа состоит в том, что размер частиц (хотя и геометрический) определяется лишь в одном направлении, перпендикулярном направлению полос, т.е. способ также не дает информацию о форме частиц.
Известен способ анализа взвешенных частиц (Беляев С.П., Никифорова Н.К., Смирнов В.В. и др. Оптико-электронные методы изучения аэрозолей. М.: Энергоиздат, 1981. с.126-130), включающий освещение потока частиц световым пучком и регистрацию изображений частиц, по которым и судят о размерах последних.
Недостаток данного способа состоит в том, что размеры частиц определяются лишь в одной плоскости проекции, кроме того, для ограничения счетного объема вдоль оси светового пучка приходится формировать этот пучок с заданной степенью когерентности и достаточно сложным образом дополнительно обрабатывать изображения, т.е. реализация способа весьма непроста.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому способу является способ анализа взвешенных частиц (Пат. RU 2054652, G01N 15/02 от 20.02.1996), позволяющий получить на фотокатоде видеокамеры одновременно два изображения, соответствующие проекции частицы на две взаимно перпендикулярные плоскости.
Недостаток данного способа состоит в том, что размеры частиц определяются лишь в двух плоскостях проекции, что затрудняет оценку формы несферических частиц при их хаотической ориентации в потоке.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении информативности данных для оценки формы частиц, а для частиц достаточно простой формы эллипсоида вращения дает возможность определения как характерные размеры частиц, так и их ориентации в пространстве.
Этот результат достигается тем, что способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц состоит в освещении потока частиц световым пучком и регистрации параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц. Причем световой пучок после прохождения потока с использованием отражающих зеркал разворачивают под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где регистрация изображения частиц происходит с трех равномерных углов светового потока.
В этом случае каждая частица фактически освещается тремя пучками света, а ее изображение в каждом из пучков несет информацию о проекции частицы на плоскость, т.е. информативность о форме частиц повышается как минимум вдвое в сравнении с известным способом. Причем применение цифрового распознавания изображений частиц, получаемых в ходе оперативного телевизионного анализа, позволяет хранить в ЭВМ массивы данных о размерах и формах частиц, что дает в дальнейшем создавать 3D модели взвешенных частиц.
На фиг.1 представлена общая схема устройства для реализации способа; на фиг.2 показан вид изображений в плоскости регистрации.
Устройство содержит источник 1 света, объектив 2, фокусирующий свет в некоторую область 3 потока частиц. На пути светового пучка последовательно под углом шестьдесят градусов расположены объективы 4, 7, 8, 11, 12, а также расположены зеркала 5, 6, 9, 10, которые установлены так, что ось светового пучка на выходе направлена в область потока частиц.
Объективы 2 и 4, 7 и 8, 11 и 12 лежат на одной оси и проходят через счетную область пучка, где пересекаются в некоторой точке A в плоскости регистрации фотокатода передающей видеокамеры 13, подключенной к персональному компьютеру 14.
Работает устройство по предлагаемому способу следующим образом.
Поток частиц (область 3) освещают световым пучком, формируемым источником 1 и объективом 2. После прохождения потока этот световой пучок системой объективов 4, 7, 8, 11, 12 и зеркал 5, 6, 9, 10 разворачивают равномерно под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток частиц, где световой пучок проходит "трижды" через счетную область потока частиц, в плоскость регистрации эти изображения переносятся соответствующим объективом видеокамеры 13, подключенной к персональному компьютеру 14. Изображение 16 - есть проекция частицы на плоскость XOZ, а изображение 17 - проекция на плоскость YOZ. Одновременно объектив видеокамеры строит в плоскости регистрации третье изображение 15 частицы, соответствующее ее проекции на плоскость XOY (это изображение формируется световым пучком, распространяющимся вдоль оси OZ).
Таким образом, в плоскости регистрации имеется три проекции частицы. При этом поскольку частица смещена относительно осей OX, OY на расстояния, превосходящие соответствующие размеры частиц, то все три изображения пространственно разнесены. При совпадении частицы с общим фокусом объективов все три изображения наложатся друг на друга в окрестности точке A (фиг.2), этого наложения можно избежать соответствующей юстировкой зеркал.
Очевидно, что в этой схеме возможно ограничение счетного объема, допустимой глубиной резкости, используя в качестве критерия либо расстояние между изображениями либо соотношение размеров различных проекций по одной и той же оси координат.
Таким образом, рассмотренный способ, в отличие от известных способов, позволяет получить в плоскости регистрации одновременно три изображения каждой частицы. Это существенно повышает информативность измерений, в частности дает возможность определения параметров частицы при ее произвольной ориентации.

Claims (1)

  1. Способ анализа взвешенных частиц, включающий освещение потока частиц световым пучком и регистрацию изображений частиц, по которым и судят о размерах последних, отличающийся тем, что после прохождения потока частиц системой объективов и зеркал световой пучок разворачивают равномерно под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь пропускают через поток, где световой пучок проходит «трижды» через счетную область потока частиц, а в плоскость регистрации эти изображения переносятся объективом видеокамеры, подключенной к переносному компьютеру.
RU2010143384/28A 2010-10-22 2010-10-22 Способ анализа взвешенных частиц RU2436067C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143384/28A RU2436067C1 (ru) 2010-10-22 2010-10-22 Способ анализа взвешенных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143384/28A RU2436067C1 (ru) 2010-10-22 2010-10-22 Способ анализа взвешенных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2436067C1 true RU2436067C1 (ru) 2011-12-10

Family

ID=45405681

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010143384/28A RU2436067C1 (ru) 2010-10-22 2010-10-22 Способ анализа взвешенных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436067C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534723C1 (ru) * 2013-04-23 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ определения параметров взвешенных частиц произвольной формы
RU2622494C1 (ru) * 2016-03-10 2017-06-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ анализа взвешенных частиц

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534723C1 (ru) * 2013-04-23 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Способ определения параметров взвешенных частиц произвольной формы
RU2622494C1 (ru) * 2016-03-10 2017-06-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ анализа взвешенных частиц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7216146B2 (ja) 流体中の非溶解粒子の非破壊的検出のための方法および装置
CN109076148A (zh) 日常场景重建引擎
JP6726687B2 (ja) 粒子分析装置及び粒子分析方法
JP2005331784A (ja) 光学レンズ系およびこれを用いた位置計測システム
CN108603825A (zh) 用于对单独流体承载颗粒进行检测和/或形态分析的方法和设备
JP2008281399A (ja) 三次元測定装置及び携帯型計測器
CN107787438A (zh) 形状测定装置和形状测定方法
CN106017683A (zh) 从运动物体获得光谱信息
Jordt et al. The bubble box: Towards an automated visual sensor for 3D analysis and characterization of marine gas release sites
RU2503947C1 (ru) Способ анализа взвешенных частиц
RU2436067C1 (ru) Способ анализа взвешенных частиц
JP2009074835A (ja) 液滴粒子撮像解析システムおよび解析方法
JP2018066608A (ja) 光計測システムおよび光計測方法
TWI553291B (zh) 利用條紋投影量測透明物體的系統
RU2485481C1 (ru) Способ анализа взвешенных частиц
CN208765706U (zh) 点光源测距装置
JP2007327966A (ja) 光源モジュールおよびこれを用いた位置計測システム
TW201432222A (zh) 立體距離測定方法及其系統
US20100305924A1 (en) Cut grading gemstones, evaluation and representation of symmetry and proportion.
RU2558279C1 (ru) Способ голографического анализа взвешенных частиц
Dyomin et al. Evaluation of the plankton species coordinates from digital holographic video
Kartofelev et al. Application of high-speed line scan camera for string vibration measurements
RU2767953C1 (ru) Устройство анализа взвешенных частиц
KR102402432B1 (ko) 픽셀 빔을 표현하는 데이터를 생성하기 위한 장치 및 방법
Kludt et al. Light field illumination: Problem-specific lighting adjustment

Legal Events

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

Effective date: 20121023