RU2436067C1 - Способ анализа взвешенных частиц - Google Patents
Способ анализа взвешенных частиц Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2010
- 2010-10-22 RU RU2010143384/28A patent/RU2436067C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |