RU2686874C1 - КР-газоанализатор - Google Patents
КР-газоанализатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2686874C1 RU2686874C1 RU2018128888A RU2018128888A RU2686874C1 RU 2686874 C1 RU2686874 C1 RU 2686874C1 RU 2018128888 A RU2018128888 A RU 2018128888A RU 2018128888 A RU2018128888 A RU 2018128888A RU 2686874 C1 RU2686874 C1 RU 2686874C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lenses
- laser
- optical fiber
- radiation
- laser radiation
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 38
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 15
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 description 7
- 238000001237 Raman spectrum Methods 0.000 description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical group C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 description 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 2
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 description 2
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 2
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/01—Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
- G01N21/03—Cuvette constructions
- G01N21/031—Multipass arrangements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/65—Raman scattering
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и касается КР-газоанализатора. Газоанализатор включает в себя непрерывный лазер, газовую кювету, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, и блок управления. Внутри кюветы установлены четыре идентичные собирающие линзы, расположенные на одной оптической оси, ориентированной параллельно щели спектрального прибора, таким образом, что расстояние между центральными линзами равно двойному фокусному расстоянию. В фокусе крайних линз установлены направленные навстречу друг другу торцы оптоволокна, а между соседними линзами, одна из которых является крайней, установлено поворотное зеркало таким образом, что лазерное излучение полностью направляется внутрь оптоволокна. Апертурный угол собирающих линз имеет величину не меньше угла, для которого выполняются условия полного внутреннего отражения при распространении лазерного излучения по оптоволокну. Технический результат заключается в повышении интенсивности регистрируемых сигналов. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для проведения качественного и количественного анализа состава газовых сред.
Среди разнообразных методов газоанализа особое место занимает метод, основанный на спектроскопии комбинационного рассеянного света (КР). Спектры КР веществ объясняются рассеянием возбуждающего лазерного излучения молекулами, на частотах соответствующих их внутреннему строению, при этом интенсивность рассеянных сигналов линейно зависит от концентрации соответствующих молекул. Таким образом, суть данного аналитического метода заключается в регистрации спектров КР и проведении по ним качественного и количественного анализа газовых сред. В первую очередь, данный подход отличается отсутствием расходных материалов и сложной пробоподготовки, высоким быстродействием, а также возможностью одновременного контроля всех молекулярных соединений анализируемой газовой среды, содержание которых превышает порог чувствительности аппаратуры. Основным недостатком данного метода, ввиду крайне низких сечений рассеяния, является низкая интенсивность информативных сигналов КР, при этом от их величины зависит достоверность осуществляемого газоанализа, а также значения пороговых пределов обнаружения газовых компонентов.
В свою очередь, поскольку интенсивность зарегистрированных сигналов КР линейно зависит от интенсивности лазерного излучения в локальной точке пространства, являющейся рассеивающим объемом, и угла сбора рассеянного излучения, данный недостаток может быть преодолен.
Известен анализатор состава природного газа [Патент РФ №126136, 2013 г, G01N 21/00] основанный на спектроскопии КР. Указанное устройство имеет в своем составе лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету, голографический фильтр, блок управления сопряженный с ПК, а также светосильный спектральный прибор с плоской дифракционной решеткой сопряженный с ПЗС-матрицей. Основным недостатком данного анализатора является низкая интенсивность регистрируемых сигналов, обусловленная одним проходом лазерного излучения сквозь анализируемую газовую среду, а также малым углом сбора рассеянного света, ввиду использования одного объектива.
Известен анализатор состава выдыхаемого воздуха [Патент РФ №2555507, 2015 г, G01N 21/65] основанный на спектроскопии КР. В отличие от устройства указанного выше, кювета данного анализатора дополнительно снабжена двумя сферическими зеркалами, имеющими общий центр кривизны и расположенными на одной оптической оси таким образом, чтобы через кювету обеспечивалось многократное прохождение лазерного луча. Основным недостатком данного анализатора также является низкая интенсивность регистрируемых сигналов, обусловленная следующими факторами. Во-первых, в данном устройстве обеспечивается малый угол сбора рассеянного света, ввиду того, что для этого используется один объектив. Во-вторых, несмотря на установленные зеркала, которые обеспечивают многократное прохождение лазерного излучения сквозь кювету, количество рассеянного света, которое собирает объектив, мало. Это объясняется тем, что ввиду специфики работы объектива, свет, который впоследствии будет зарегистрирован, собирается из одной точки. Соответственно, для увеличения уровня зарегистрированных сигналов, в данной точке должна обеспечиваться высокая интенсивность лазерного излучения. Однако в данном анализаторе этого не происходит, поскольку, ввиду направления внутрь кюветы, оснащенной двумя сферическими зеркалами с общим центром кривизны (т.е. зеркала отстоят друг от друга на расстоянии 4f, где f-их фокусное расстояние), параллельного излучения, оно фокусируется в различных точках пространства.
Наиболее близким по принципу действия к патентуемому устройству является газоанализатор описанный в работе [D.V. Petrov, I.I. Matrosov. Raman gas analyzer (RGA): Natural gas measurements // Applied Spectroscopy. 2016. V. 70. N 10. P. 1770-1776]. Указанное устройство имеет в своем составе лазер, фокусирующую линзу, поворотную призму, газовую кювету, пару объективов предназначенных для сбора и направления рассеянного света, между которыми установлен голографический фильтр, блок управления, сопряженный с ПК, а также спектральный прибор, сопряженный с ПЗС-матрицей. В отличие от двух указанных выше анализаторов, в данном приборе для сбора рассеянного света используются два объектива, что позволяет удвоить угол сбора рассеянного света и, соответственно, интенсивность регистрируемых сигналов КР.
Основным недостатком данного газоанализатора является низкая интенсивность регистрируемых сигналов КР, ввиду одного прохода лазерного излучения внутри кюветы и, соответственно, низкой интенсивности лазерного излучения в области из которой осуществляется сбор рассеянного излучения.
Задачей на решение которой направлено изобретение является повышение интенсивности возбуждающего лазерного излучения в локальной точке внутри газовой кюветы.
Технический результат - повышение интенсивности регистрируемых сигналов КР.
Указанный результат достигается тем, что в системе содержащей непрерывный лазер, газовую кювету, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, и блок управления, внутри кюветы установлено оптоволокно и 4 идентичных собирающих линзы, расположенных на одной оптической оси, ориентированной параллельно щели спектрального прибора, таким образом, что расстояние между центральными линзами равно двойному фокусному, при этом в фокусе крайних линз установлены направленные навстречу друг другу торцы оптоволокна. Помимо этого между соседними линзами, одна из которых является крайней, установлено поворотное зеркало таким образом, что лазерное излучение полностью направляется внутрь оптоволокна, при этом апертурный угол используемых линз не меньше угла, для которого выполняются условия полного внутреннего отражения при распространении лазерного излучения по оптоволокну.
За счет такого расположения оптических элементов внутри кюветы обеспечивается многократное прохождение лазерного излучения по одному пути. В результате этого в области его фокусировки между центральными линзами значительно повышается его интенсивность и, соответственно, интенсивность сигналов КР в данной точке также возрастает.
Величина усиления интенсивности лазерного излучения (К) по сравнению с прототипом в данном случае будет определяться соотношением 1.
где I - интенсивность лазерного излучения в центре кюветы, I0 - интенсивность лазерного излучения на входе в кювету, q - коэффициент пропускания излучения за один проход.
В предлагаемой системе потери, эквивалентные 1-q, в первую очередь, будут возникать из-за наличия поворотного зеркала. Другими словами соотношение 1 примет вид
где SL - площадь поверхности линз, SM - площадь поверхности поворотного зеркала.
Таким образом, можно видеть, что интенсивность лазерного излучения и, соответственно, сигналов КР в предлагаемом устройстве может быть увеличена на 1-2 порядка по сравнению с прототипом.
На фиг. 1 приведена блок-схема предлагаемого устройства.
КР-газоанализатор содержит непрерывный лазер 1, газовую кювету 2, поворотное зеркало 3, оптоволокно 4, собирающие линзы 5-8, объективы 9 и 11, голографический фильтр 10, спектральный прибор 12, многоканальный фото детектор 13 и блок управления 14.
Предлагаемый КР-газоанализатор работает следующим образом. Излучение от непрерывного лазера 1 направляется внутрь газовой кюветы 2. Данное излучение, попадая на поворотное зеркало 3, направляется на линзу 8, которая фокусирует его на торце оптоволокна 4 тем самым направляя его внутрь. Достигая другого конца оптоволокна лазерное излучение выходит из него под углами варьирующимися до значения угла, для которого выполняются условия полного внутреннего отражения при распространении лазерного излучения по нему. Поскольку данный торец оптоволокна находится в фокусе линзы 5, апертурный угол которой превышает максимальный угол под которым выходит лазерное излучение из оптоволокна, то все вышедшее излучение собирается данной линзой и направляется далее в виде параллельного пучка. Далее это излучение попадает на линзу 6, которая фокусирует его в точке, находящейся на оптической оси объектива 9, и направляет на линзу 7. Поскольку фокус линзы 7 находится в этой же точке, ввиду того, что данные линзы идентичны и расположены на двойном фокусном расстоянии друг от друга, то после линзы 7 также формируется параллельный пучок, который попадает на линзу 8 и вновь фокусируется на торце оптоволокна проникая внутрь. Данный процесс многократно повторяется. В области взаимодействия лазера и газовой среды, находящейся внутри кюветы, возникает комбинационное рассеяние света (КР). Данное рассеянное излучение собирается объективом 9 из области сфокусированного лазерного излучения. Сформировавшийся параллельный пучок собранного рассеянного излучения, проходя через голографический фильтр 10, блокирующий излучение в области длины волны лазера, направляется на объектив 11, который фокусирует его на входной щели спектрального прибора 12. Данный спектральный прибор, в свою очередь, осуществляет его разложение в спектр, который регистрируется многоканальным детектором 13. Детектор передает электрические сигналы в блок управления 14, где возможны их обработка и хранение.
Непосредственно вычисление качественного и количественного состава анализируемой газовой среды по зарегистрированному спектру КР (в соответствии с положениями и относительными интенсивностями линий) может быть осуществлено либо в блоке управления, либо передано из него на компьютер.
Необходимо отметить, что в данном устройстве линзы целесообразно использовать с диэлектрическим покрытием, обеспечивающим высокий коэффициент пропускания лазерного излучения, а размер поворотного зеркала должен быть существенно меньше размера линз.
Предлагаемое изобретение характеризуется более высокой достоверностью анализа, обусловленное регистрацией спектров КР газов с более высокой интенсивностью, и соответственно, более высоким соотношением сигнал/шум.
Claims (1)
- КР-газоанализатор, содержащий непрерывный лазер, газовую кювету, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, и блок управления, отличающийся тем, что внутри кюветы установлены четыре идентичные собирающие линзы, расположенные на одной оптической оси, ориентированной параллельно щели спектрального прибора, таким образом, что расстояние между центральными линзами равно двойному фокусному расстоянию, при этом в фокусе крайних линз установлены направленные навстречу друг другу торцы оптоволокна, а между соседними линзами, одна из которых является крайней, установлено поворотное зеркало таким образом, что лазерное излучение полностью направляется внутрь оптоволокна, при этом апертурный угол используемых линз не меньше угла, для которого выполняются условия полного внутреннего отражения при распространении лазерного излучения по оптоволокну.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018128888A RU2686874C1 (ru) | 2018-08-06 | 2018-08-06 | КР-газоанализатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018128888A RU2686874C1 (ru) | 2018-08-06 | 2018-08-06 | КР-газоанализатор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2686874C1 true RU2686874C1 (ru) | 2019-05-06 |
Family
ID=66430332
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018128888A RU2686874C1 (ru) | 2018-08-06 | 2018-08-06 | КР-газоанализатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2686874C1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2045045C1 (ru) * | 1992-08-19 | 1995-09-27 | Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники | Волоконно-оптический датчик концентрации газа |
US9261404B2 (en) * | 2011-12-16 | 2016-02-16 | Glaxo Group Limited | Apparatus for testing samples using raman radiation |
-
2018
- 2018-08-06 RU RU2018128888A patent/RU2686874C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2045045C1 (ru) * | 1992-08-19 | 1995-09-27 | Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники | Волоконно-оптический датчик концентрации газа |
US9261404B2 (en) * | 2011-12-16 | 2016-02-16 | Glaxo Group Limited | Apparatus for testing samples using raman radiation |
Non-Patent Citations (3)
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9435747B2 (en) | Reflectance spectroscopy measuring and sampling system and method for gemstone testing | |
US3975084A (en) | Particle detecting system | |
US5430541A (en) | High efficiency fluorescence flow cell for capillary liquid chromatography or capillary electrophoresis | |
US4907884A (en) | Sample cell monitoring system | |
CN108181294B (zh) | 拉曼光谱仪光路系统 | |
US20120105827A1 (en) | Combined raman and ir fiber-based sensor for gas detection | |
JP2001033384A (ja) | 多走査ビーム反射率を用いる粒子評価のための方法および装置 | |
US6028667A (en) | Compact and robust spectrograph | |
US7251032B2 (en) | Optical monitoring system with molecular filters | |
RU2672187C1 (ru) | КР-газоанализатор | |
US9476827B2 (en) | System and method of multitechnique imaging for the chemical biological or biochemical analysis of a sample | |
CN110793954A (zh) | 基于中阶梯光栅的便携式拉曼血液鉴别系统 | |
RU126136U1 (ru) | Анализатор состава природного газа | |
CN212111146U (zh) | 基于中阶梯光栅的便携式拉曼血液鉴别系统 | |
RU2686874C1 (ru) | КР-газоанализатор | |
RU2613200C1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
CN109030457B (zh) | 一种双元件共基体拉曼探头 | |
CN108414480B (zh) | 一种原油荧光测量装置和方法 | |
CN106970062B (zh) | 一种基于双波长拉曼光谱的手持式番茄红素无损检测装置 | |
JPS61173141A (ja) | 粒子解析装置 | |
CN212059104U (zh) | 一种宽光谱高灵敏度拉曼光谱仪 | |
RU2583859C1 (ru) | Светосильный кр-газоанализатор | |
RU2755635C1 (ru) | КР-газоанализатор | |
RU10462U1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
RU2787943C1 (ru) | КР-газоанализатор |