RU38934U1 - Спектрофотометр - Google Patents

Спектрофотометр Download PDF

Info

Publication number
RU38934U1
RU38934U1 RU2004101877/20U RU2004101877U RU38934U1 RU 38934 U1 RU38934 U1 RU 38934U1 RU 2004101877/20 U RU2004101877/20 U RU 2004101877/20U RU 2004101877 U RU2004101877 U RU 2004101877U RU 38934 U1 RU38934 U1 RU 38934U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photocells
light source
utility
model
samples
Prior art date
Application number
RU2004101877/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Б.И. Деулин
Original Assignee
Орловский государственный аграрный 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 Орловский государственный аграрный университет filed Critical Орловский государственный аграрный университет
Priority to RU2004101877/20U priority Critical patent/RU38934U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU38934U1 publication Critical patent/RU38934U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Данная полезная модель относится к оптическому приборостроению и предназначена для определения оптической плотности, коэффициента пропускания, флуоресценции, рассеяния, концентрации ингредиентов образцов проб различного физического состояния. Задачей указанной полезной модели является регулировка световых потоков, падающих на фотоэлементы от лазерного источника света в широких пределах. Для решения указанной задачи известный спектрофотометр, содержащий источник света, линзы, зеркала, конденсоры, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, поворотные устройства, фотоэлементы, согласно полезной модели снабжен поляризационными ослабителями, установленными между конденсорами и фотоэлементами, которые связаны с цифровым индикатором через дифференциальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, кроме того, источник света выполнен в виде твердотельного лазера с распределенной обратной связью. Применение поляризационных ослабителей позволяет регулировать световые потоки, падающие, на фотоэлементы и предоставляет возможность работать с образцами, имеющими большую и малую оптическую плотность.

Description

Данная полезная модель относится к оптическому приборостроению и предназначена для определения оптической плотности, коэффициента пропускания, флуоресценции, рассеяния, концентрации ингредиентов образцов проб различного физического состояния.
Известен фотоколориметр-нефелометр ФЭК-56-2, содержащий источник света, светофильтр, призму, линзы, конденсоры, отражательные зеркала, матовые зеркала, фотоэлементы, кюветы, диафрагмы, измерительный барабан [1].
Прибор ФЭК-56-2 снабжен ламповым источником света, который обладает малой спектральной яркостью, поэтому им невозможно производить контроль оптически плотных сред. Регулировка световых потоков, падающих на фотоэлементы, осуществляется с помощью диафрагм.
Для осуществления контроля оптически плотных сред необходим лазерный источник света, обладающий высокой спектральной яркостью. Однако, с помощью диафрагм регулировка световых потоков лазерного излучения невозможна.
Задачей предлагаемого спектрофотометра является регулировка световых потоков, падающих на фотоэлементы от лазерного источника света в широких пределах.
Для решения указанной задачи известный спектрофотометр, содержащий источник света, линзы, конденсоры, зеркала, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, диафрагмы, поворотные устройства,
фотоэлементы, согласно полезной модели, снабжен поляризационными ослабителями, установленными между конденсорами и фотоэлементами, которые связаны с цифровым индикатором через дифференциальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, кроме того, источник света выполнен в виде твердотельного лазера с распределенной обратной связью.
Сущность предлагаемого спектрофотометра поясняется функциональной схемой, представленной на фиг.1.
Предлагаемый спектрофотометр содержит источник накачки 1, в качестве которого используется твердотельный лазер, цилиндрическую линзу 2, сферическую линзу 3, вращающееся зеркало 4, связанное с поворотным устройством 5, полимерную призму 6, на которую укреплена активная среда 7 и нанесено металлическое покрытие 8, отражательные зеркала 9, 91, кюветы 10, 101 с исследуемым и эталонным растворами, конденсоры 11, 111, поляризационные ослабители 12, 121 связанные с поворотным устройством 13, фотоэлементы 14, 141, дифференциальный усилитель 15, аналого-цифровой преобразователь 16, микропроцессор 17, цифровой индикатор 18.
Предложенный спектрофотометр работает следующим образом. Излучение накачки от когерентного источника 1, сформированное в полоску цилиндрической 2 и сферической 3 линзами, с помощью отражательного зеркала 4 сводится на активную среду 7 через гипотенузную грань прямоугольной треугольной призмы 6. Призму 6 следует выполнять из того же материала, что и активную среду 7, но без красителя. Тогда длина волны генерации лазера не будет зависеть от температуры.
Призма 6 имеет на катете металлическое покрытие 8, которое необходимо для избежания нарушения полного внутреннего отражения на катетной грани. Часть излучения накачки проникает в активную среду 7 непосредственно, другая часть - после отражения от противоположной катетной грани 8.
Интерферируя внутри активной среды 7, пучки накачки создают условия для возникновения генерации. Изменение длины волны генерации твердотельного лазера с распределенной обратной связью внутри диапазона, осуществляется за счет поворота зеркала 4, с помощью поворотного устройства 5 и определяется выражением
λгеннак/sinΘ (1)
где λнак - длина волны лазера накачки
Θ - угол падения излучения
Диапазон генерации лазера определяется типом красителя в активной среде. Для его изменения заменяют генерирующие молекулы красителя.
Для уменьшения потерь на отражение света от гипотенузной грани, угол между гипотенузной и катетной гранями к которой примыкает активная среда 7, должен соответствовать средней длине волны диапазона перестройки данного красителя. Изменение угла падения излучения накачки осуществляется за счет поворота зеркала 4 с помощью поворотного устройства 5 в пределах от Θmin до Θmax.
Лазер с распределенной обратной связью генерирует два равных световых потока (правый и левый) с длиной волны генерации **ген, которые падают на отражательные зеркала 9-91, а далее на кюветы 10, 101 с исследуемым и эталонным растворами. После выхода из кювет 10, 101 световые потоки падают на конденсоры 11, 111. Для осуществления возможности регулирования световых потоков, падающих на фотоэлементы 14, 141, предусмотрены поляризационные ослабители 12, 121 которые связаны с поворотным устройством 13. Регулировка осуществляется путем их вращения вокруг собственной оси с помощью поворотного устройства 13. Применение поляризационных ослабителей 12, 121 позволяет работать с образцами, имеющими большую и малую оптическую плотность. Для
повышения чувствительности фотоэлементы 14, 141 подключены к дифференциальному усилителю 15 на выходе, которого находится аналого-цифровой преобразователь 16, который преобразует аналоговый сигнал с выхода усилителя в цифровой код. Аналого-цифровой преобразователь 16 связан с микропроцессором 17, который производит обработку результатов измерений по определенной программе. Результаты вычислений выводятся на цифровой индикатор 18.
Применение поляризационных ослабителей позволяет регулировать световые потоки, падающие, на фотоэлементы и предоставляет возможность работать с образцами, имеющими большую и малую оптическую плотность.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1. Бабко А.К. и др. Физико-химические методы анализа. М.: Высшая школа, 1968, стр.114 - прототип.

Claims (1)

  1. Спектрофотометр, содержащий источник света, линзы, зеркала, кюветы с исследуемой и образцовой пробами, конденсоры, поворотные устройства, фотоэлементы, отличающийся тем, что он снабжен поляризационными ослабителями, установленными между конденсорами и фотоэлементами, которые связаны с цифровым индикатором через дифференциальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, кроме того, источник света выполнен в виде лазера.
    Figure 00000001
RU2004101877/20U 2004-01-27 2004-01-27 Спектрофотометр RU38934U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101877/20U RU38934U1 (ru) 2004-01-27 2004-01-27 Спектрофотометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101877/20U RU38934U1 (ru) 2004-01-27 2004-01-27 Спектрофотометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU38934U1 true RU38934U1 (ru) 2004-07-10

Family

ID=37439184

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004101877/20U RU38934U1 (ru) 2004-01-27 2004-01-27 Спектрофотометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU38934U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573717C2 (ru) * 2014-06-11 2016-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (ФГБОУ ВО "СГУГИТ") Способ и устройство атомно-эмиссионного спектрального анализа нанообъектов
RU2606369C1 (ru) * 2015-09-16 2017-01-10 Сергей Константинович Манкевич Система измерения концентрации борной кислоты в контуре теплоносителя энергетического ядерного реактора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573717C2 (ru) * 2014-06-11 2016-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (ФГБОУ ВО "СГУГИТ") Способ и устройство атомно-эмиссионного спектрального анализа нанообъектов
RU2606369C1 (ru) * 2015-09-16 2017-01-10 Сергей Константинович Манкевич Система измерения концентрации борной кислоты в контуре теплоносителя энергетического ядерного реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2873644A (en) Optical system for the measurement of turbidity
CN105158213A (zh) 基于光纤表面等离子体共振的葡萄糖检测装置及方法
JPH06237898A (ja) 眼の房水の光学的性質のインビボ測定用デバイス
EP2470063B1 (en) Apparatus and method for determination of tear osmolarity
JPH11201959A (ja) Hplc用円二色性検出器
RU2500993C1 (ru) Спектрометр на основе поверхностного плазмонного резонанса
CN103439294A (zh) 角度调制与波长调制spr共用系统
Zheng et al. Self-referencing Raman probes for quantitative analysis
RU38934U1 (ru) Спектрофотометр
US4213699A (en) Method of measuring low concentrations of a light absorbing component
FR2697336A1 (fr) Procédé et dispositif de mesure différentielle d'indices de réfraction et utilisation associée.
CN2482688Y (zh) 一种微区反射透射光谱仪
WO2005100955A1 (en) Method and apparatus for determining the absorption of weakly absorbing and/or scattering liquid samples
JPS62266439A (ja) 分光偏光測定装置
JPS6189543A (ja) デユアルビームスペクトル透過率の測定方法及び装置
CN106404695B (zh) 分光光度计
WO1995009355A1 (en) A new method of detecting substances in a liquid
RU134639U1 (ru) Спектрофотометр
CN211206261U (zh) 一种基于微结构光纤的拉曼测试辅助调节耦合的实时成像系统
Wang et al. Compact surface plasmon resonance sensor using the digital versatile disc grating as a coupler and a disperser
RU2660764C2 (ru) Сенсор на основе поверхностно-плазмонного резонанса с элементом плоской оптики
Pla Light scattering
RU147783U1 (ru) Спектрофотометр
CN2408445Y (zh) 超薄池高灵敏光度检测器
JPH03103752A (ja) 分光光度計

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)