RU2619835C1 - Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах - Google Patents

Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах Download PDF

Info

Publication number
RU2619835C1
RU2619835C1 RU2015155339A RU2015155339A RU2619835C1 RU 2619835 C1 RU2619835 C1 RU 2619835C1 RU 2015155339 A RU2015155339 A RU 2015155339A RU 2015155339 A RU2015155339 A RU 2015155339A RU 2619835 C1 RU2619835 C1 RU 2619835C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
cuvette
communication element
optical communication
wedges
Prior art date
Application number
RU2015155339A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Андреевич Самойленко
Владимир Леонидович Лясковский
Юрий Михайлович Золотаревский
Антон Сергеевич Гусев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ" (ФГУП "ВНИИОФИ")
Priority to RU2015155339A priority Critical patent/RU2619835C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619835C1 publication Critical patent/RU2619835C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions

Landscapes

  • Optical Measuring Cells (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники. Кювета для оптических микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи содержит корпус с отверстием в верхнем торце, выполненный с возможностью заполнения исследуемой средой и снабженный боковыми окнами для ввода и вывода излучения. Внутри корпуса с помощью крепежной лапки зафиксирован элемент оптической связи, напротив которого во фронтальной стенке корпуса выполнено окно для визуального наблюдения. Отверстие в верхнем торце снабжено патрубком, на котором в натяг установлен эластичный рукав для герметичного ввода системы позиционирования микрорезонаторов внутри кюветы и их оптической юстировки относительно элемента оптической связи. Технический результат заключается в повышении точности измерения и обеспечении доступа к управлению системой позиционирования для оптической юстировки микрорезонаторов внутри кюветы относительно элемента оптической связи непосредственно во время измерения. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно предназначено для измерения частотных характеристик оптических диэлектрических микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи в различных газовых и жидких средах.
Из уровня техники известен лазерный анализатор микрочастиц и биологических микрообъектов, в котором используется кювета, содержащая корпус с отверстием в верхнем торце, выполненный с возможностью заполнения исследуемой средой и снабженный боковыми окнами для ввода и вывода излучения (см. патент RU 2186362, G01N 15/02, опубл. 27.07.2002). Недостатком известного устройства является то, что отсутствует герметичный замкнутый объем, в связи с чем возникает взаимодействие со внешней средой, что приводит к изменению температуры. Также в этом устройстве кювета фиксируется не жестко, что приводит к дополнительным шумам и погрешности измерения.
Кювета жесткой конструкции с герметичным корпусом известна из документа RU 2308794, H01S 3/213, опубл. 20.10.2007. Однако в данном документе отсутствует использование микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи, которые позволяют существенно повысить точность измерения.
Использование микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи известны из US 2011306854 (A1), G01N 21/55, опубл. 15.12.2011. При этом необходимо поддерживать зазор между микрорезонатором и элементом связи, равным приблизительно четверти длины волны. Ширина данного зазора может варьироваться во время измерения. Причиной возникновения таких вариаций на звуковых частотах обычно являются внешние вибрации, а также изменение температуры. Недостатком данного изобретения является не возможность производить настройку оптимальных параметров связи с микрорезонатором непосредственно во время измерения, что приводит к высокой погрешности.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а также обеспечение ввода и вывода оптического излучения в оптические диэлектрические микрорезонаторы с использованием различных элементов связи, такие как призмы, растянутое оптическое волокно, скошенный под углом и полированный торец оптоволокна и др., расположенные в герметичном объеме, в котором находится исследуемая среда, и при этом необходимо обеспечивать доступ к управлению системой позиционирования для повышения точности оптической юстировки микрорезонаторов внутри кюветы относительно элемента оптической связи. Также необходимо, для минимизации величины вариаций ширины зазора между элементом связи и микрорезонатором, соединения между деталями системы изготавливать как можно более жесткими и исключить размещение подвижных компонентов системы позиционирования в исследуемой среде, поскольку среда может оказывать отрицательное воздействие на детали. Технический результат заключается в том, что обеспечивается при наличии герметичного объема доступ к управлению системой позиционирования и повышение точности оптической юстировки микрорезонаторов внутри кюветы относительно элемента оптической связи. За счет предлагаемого изобретения существенно повышается точность измерения.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что кювета для оптических микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи, содержит корпус с отверстием в верхнем торце, выполненный с возможностью заполнения исследуемой средой, снабженный боковыми окнами для ввода и вывода излучения, также внутри корпуса с помощью крепежной лапки зафиксирован элемент оптической связи, напротив которого во фронтальной стенке корпуса выполнено окно для визуального наблюдения, а отверстие в верхнем торце снабжено патрубком, на котором в натяг установлен эластичный рукав для герметичного ввода системы позиционирования микрорезонаторов внутри кюветы и их оптической юстировки относительно элемента оптической связи.
На фиг. 1 представлено предлагаемое изобретение, внешний вид кюветы с использованием в качестве оптического элемента связи призмы.
Кювета содержит корпус 7 с отверстием в верхнем торце, снабженный боковыми окнами и фронтальным окном 13 для визуального наблюдения. Отверстие в верхнем торце снабжено патрубком, на котором в натяг установлен эластичный рукав 10 для герметичного ввода крепежного элемента 12 микрорезонаторов внутри кюветы системы позиционирования 11. Корпус 7 может быть изготовлен из целого куска дюралюминия. Патрубок выполнен в виде муфты 2, которая через прокладку прижимается к верхней поверхности кюветы с помощью винта 1 и лапки 3. Крепежный элемент 12 микрорезонаторов представляет собой цанговый зажим. Цанговый зажим 12 предназначен для фиксации микрорезонатора 14. Второй конец эластичного рукава надевается на обод 15 цангового зажима. Фронтальное окно 13 предназначено для визуального контроля позиционирования микрорезонаторов относительно элемента связи. Оно герметизируется прозрачной пластиной, которая, через прокладку, прижимается к корпусу кюветы винтами 8. В нижней части корпуса установлены штуцеры 9 для подвода и отвода исследуемой жидкой или газовой среды. В боковые окна вставлены клинья с фланцами 4, а элемент оптической связи выполнен в виде призмы 5, которая прижата к клиньям и зафиксирована с помощью крепежной лапки 6. Каждый клин 4 представляет собой деталь с отверстием, изготовленную, к примеру, из целого куска дюралюминия. Фланец клина винтами прижимается через прокладку к боковой поверхности корпуса кюветы. Отверстие в клине проходит через плоскость фланца и одну из граней клина. Края отверстия на данной грани образуют вертикальную плоскость, развернутую относительно фронтального окна кюветы на угол 45°. На эти плоскости, через прокладки, опирается призма 5 своими короткими гранями и прижимается лапкой 6, которая с помощью винта давит на длинную грань призмы. Лапка 6 имеет полированную зеркальную поверхность, которая наклонена от фронтального окна на 45° и позволяет наблюдать снизу микрорезонатор через фронтальное окно кюветы, с помощью микроскопа, расположенного горизонтально.
На фиг. 2 представлена кювета с использованием в качестве оптического элемента связи растянутого оптического волокна 16. Вилка 17, на которой закреплены концы растянутого участка волокна, фиксируется с помощью крепежной лапки 6. На место клиньев 4 в боковые окна установлены фланцы 18, в которые герметично вклеены концы указанного оптического волокна.
Третий вариант - использование кюветы с микрорезонаторами, в которых элемент связи основан на дифракционных решетках, например, изготовленных литографическим методом с дифракционной решеткой, нанесенной на волновод, или микрорезонаторов с дифракционной решеткой, нанесенной на саму поверхность микрорезонатора, боковые окна кюветы заглушаются пластинами через прокладки, а ввод и вывод оптического излучения осуществляется через фронтальное окно кюветы.
Изобретение используют следующим образом.
Кювета размещается на оптическом столе, рядом с трехкоординатной линейной подачей для грубого позиционирования микрорезонатора относительно элемента связи. Цанговый зажим, который удерживает образец микрорезонатора, прикреплен к трехкоординатной системе позиционирования через однокоординатную подачу с пьезоэлектрическим элементом. Пьезоподача обеспечивает тонкое выставление зазора между микрорезонатором и элементом связи.
Излучение вводится через одно из боковых окон, затем это излучение проходит через оптический элемент связи и выходит через второе боковое окно. Оптический микрорезонатор подводят на нужное расстояние к оптическому элементу связи для того, чтобы возник резонанс в микрорезонаторе. Выходящее излучение измеряется фотодиодом, и через АЦП характеристики излучения передаются на ЭВМ. Исследуемой средой меняются частотные характеристики оптических диэлектрических микрорезонаторов, тем самым осуществляется диагностика среды.
Исследуемая среда, жидкости или газы подаются в кювету через штуцеры 9. Таким образом, заявляемая кювета позволяет заполнять герметичный объем различными жидкостями и газами и осуществлять в создаваемой среде ввод и вывод лазерного излучения в оптический диэлектрический микрорезонатор с модами типа шепчущей галереи с помощью элементов связи различного типа, с возможностью юстировки системы непосредственно во время измерений. При этом, за исключением варианта с растянутым оптическим волокном, в конструкции кюветы не применяются клеевые соединения, что исключает возможность загрязнения исследуемой среды компонентами клея.
Литература
[1] N. Jokerst, М. Royal, S. Palit, L. Luan, S. Dhar, T. Tyler. Chip scale integrated microresonator sensing systems J. Biophoton. 2, № 4, 212-226 (2009).
[2] Страница в сети интернет http://www.techbriefs.com/component/content/article/3160

Claims (7)

1. Кювета для оптических микрорезонаторов с модами типа шепчущей галереи, содержащая корпус с отверстием в верхнем торце, выполненный с возможностью заполнения исследуемой средой и снабженный боковыми окнами для ввода и вывода излучения, отличающаяся тем, что внутри корпуса с помощью крепежной лапки зафиксирован элемент оптической связи, напротив которого во фронтальной стенке корпуса выполнено окно для визуального наблюдения, а отверстие в верхнем торце снабжено патрубком, на котором в натяг установлен эластичный рукав для герметичного ввода системы позиционирования микрорезонаторов внутри кюветы и их оптической юстировки относительно элемента оптической связи.
2. Кювета по п. 1, отличающаяся тем, что окно для визуального наблюдения выполнено в виде прозрачной пластины, которая для обеспечения герметичности, через прокладку, прижата к корпусу кюветы.
3. Кювета по п. 1, отличающаяся тем, что в нижней части корпуса установлены штуцеры для подвода и отвода исследуемой жидкой или газовой среды.
4. Кювета по п. 1, отличающаяся тем, что элемент оптической связи выполнен в виде оптического волокна, закрепленного на вилке, которая зафиксирована с помощью крепежной лапки, а боковые окна выполнены в виде фланцев, в которые герметично вклеены концы указанного оптического волокна.
5. Кювета по п. 1, отличающаяся тем, что в боковые окна вставлены клинья с фланцами, а элемент оптической связи выполнен в виде призмы, которая прижата к клиньям и зафиксирована с помощью крепежной лапки.
6. Кювета по п. 5, отличающаяся тем, что клинья имеют отверстия для прохождения оптического излучения, а между клиньями и призмой установлены уплотнительные прокладки.
7. Кювета по п. 1, отличающаяся тем, что лапка имеет наклонную зеркально полированную поверхность, обеспечивающую возможность наблюдения микрорезонаторов снизу.
RU2015155339A 2015-12-23 2015-12-23 Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах RU2619835C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155339A RU2619835C1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155339A RU2619835C1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619835C1 true RU2619835C1 (ru) 2017-05-18

Family

ID=58716052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155339A RU2619835C1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619835C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186362C1 (ru) * 2000-11-30 2002-07-27 Институт автоматики и электрометрии СО РАН Лазерный анализатор микрочастиц и биологических микрообъектов
US20060239606A1 (en) * 2004-03-11 2006-10-26 Strecker Brian N System, probe and methods for colorimetric testing
RU2308794C2 (ru) * 2005-10-06 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Лазерные инновационные технологии Томска" (ООО "ЛИТТ") Кювета для импульсного лазера на растворе красителя
US20080265147A1 (en) * 2003-10-14 2008-10-30 3M Innovative Properties Company Porous microsphere resonators

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186362C1 (ru) * 2000-11-30 2002-07-27 Институт автоматики и электрометрии СО РАН Лазерный анализатор микрочастиц и биологических микрообъектов
US20080265147A1 (en) * 2003-10-14 2008-10-30 3M Innovative Properties Company Porous microsphere resonators
US20060239606A1 (en) * 2004-03-11 2006-10-26 Strecker Brian N System, probe and methods for colorimetric testing
RU2308794C2 (ru) * 2005-10-06 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Лазерные инновационные технологии Томска" (ООО "ЛИТТ") Кювета для импульсного лазера на растворе красителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10401281B2 (en) Optical absorption spectroscopy based gas analyzer systems and methods
JP6326284B2 (ja) 原料流体濃度検出器
US11112304B2 (en) Spectrometer calibration
JP2008537993A (ja) 超高感度分光光度計
EP3427025B1 (en) Multiple laser optical feedback assisted cavity enhanced absorption spectoscopy systems and methods
JP5885699B2 (ja) 脆性破壊性光透過窓板の固定構造及びこれを用いた脆性破壊性光透過窓板の固定方法
JP2005524079A (ja) 超高感度分光光度計
US9989729B2 (en) Ultra stable resonant cavity for gas analysis systems
US10365209B1 (en) Apparatus and method for performing dissolved gas analysis on a piece of electrical equipment using resonant photo-acoustic spectroscopy and use thereof
US9816914B2 (en) Flow cell
JP2014219294A5 (ru)
RU2619835C1 (ru) Кювета для возбуждения оптических мод шепчущей галереи в дисковых оптических диэлектрических микрорезонаторах в различных газовых и жидких средах
US11747200B2 (en) Optical process sensor, measuring head, measuring system comprising the two and method for calibration and/or validation
US8736834B2 (en) Modular optical sensor system for fluid media
CN219935666U (zh) 液体浓度光电检测装置
US11248954B2 (en) Back-to-back spectrometer arrangement
US9927296B2 (en) Alignment system for laser spectroscopy
US11499868B2 (en) Low noise cavity enhanced absorption spectroscopy apparatus and method
TWI751350B (zh) 轉接元件、光學前端結合裝置以及光譜儀
US20240068990A1 (en) Sound pressure metrology instrument and determining sound pressure from index of refraction
Forsberg Gas Analysis using Hollow-Core Optical Fibers
Wang et al. Factors affecting the accuracy of a NIR spectral system for measuring milk constituents
Bechtel Liquid-phase cavity ring-down spectroscopy and its application as a chromatographic detector
Hirano 10 Optical Heterodyne
Schuessler et al. Solutions for leakage problems with multi-sine excitation