SU1642327A1 - Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц - Google Patents

Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц Download PDF

Info

Publication number
SU1642327A1
SU1642327A1 SU894698196A SU4698196A SU1642327A1 SU 1642327 A1 SU1642327 A1 SU 1642327A1 SU 894698196 A SU894698196 A SU 894698196A SU 4698196 A SU4698196 A SU 4698196A SU 1642327 A1 SU1642327 A1 SU 1642327A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
unit
key
recorder
pulses
control
Prior art date
Application number
SU894698196A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Коломиец
Николай Иванович Мишуненков
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Тайфун"
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 Научно-производственное объединение "Тайфун" filed Critical Научно-производственное объединение "Тайфун"
Priority to SU894698196A priority Critical patent/SU1642327A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1642327A1 publication Critical patent/SU1642327A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Description

Изобретение относитс  к контрольно- измерительной технике и может быть использовано дл  определени  характеристик дисперсных систем в химической промышленности, метеорологии, медицине при контроле запыленности газов и жидкостей.
Целью изобретени   вл етс  повышение достоверности измерений за счет посто нства контрол  стабильности коэффициента преобразовани .
Сущность изобретени  состоит в том, что практически посто нный (в каждом цикле сканировани ) контроль стабильности коэффициента преобразовани  обеспечиваетс  при любом, в том числе и достаточном малом, уровне фоновой засветки фотоприемного блока, причем калибровочный световой сигнал на
световые импульсы от регистрируемых частиц не вли ет.
На фиг. 1 представлена блок-схема регистратора; на фиг. 2 - эпюры напр жений U ) на выходах 1-х блоков фиг. 1 (i 3,13, 9, 10, 11), по сн ющие способ.
Регистратор содержит осветитель 1, дефлектор 2 с блоком 3 управлени , фокусирующий объектив 4, иглу 5, све- толовушку 6, фотоприемный блок, состо щий из приемного объектива 7, ди- « афрагмы 8 пол  зрени  и фотоприемника 9, электронные ключи Ю, 11, подсоединенные к выходу фотоприемника 9 (к выходу фотоприемного блока), анализирующий блок 12, подсоединенный к выходу ключа 10, блок 13 задани  интервалов регистрации, подключенный
Ю
Ctf
to
своим входом к блоку 3 управлени  дефлектором 2, и блок 14 контрол . Неинвертированный выход блока 13 подключен к управл ющему входу ключа 10, инвертированный - к управл ющему входу ключа 11, а выход ключа 11 - к входу блока 14 контрол .
Поток исследуемых частиц движетс  перпендикул рно плоскости чертежа через область светового пучка, наход щуюс  в пределах пол  зрени , формируемого объективом 7 и диафрагмой 8. Сканирование светового пучка дефлектором 2 осуществл етс  в плоскости чертежа (штриховыми лини ми на фиг. 1 обозначены крайние положени  этого пучка). Игла 5, выполненна  так, что искажени , вносимые ею в поток исследуемых частиц,  вл юс  минимальными , установлена в пределах пол  зрени  фотоприемного блока на рассто нии от оси объектива 4, равном амплитуде сканировани  (при этом игла 5 лежит в фокальной плоскости объектива 4).
Регистратор работает в соответствии с предлагаемым способом следующим образом.
Блок 3 управлени  дефлектором 2 формирует управл ющее напр жение U (фиг. 2) с периодом повторени  Т, меньшим времени пролета исследуемых частиц через неподвижный пучок (Т fc ). В соответствии с этим периодом повторени  сканируетс  (перемещаетс  в плоскости чертежа) и световой пучок от осветител  1. В пределах пол  зрени  фотоприемного блока (вблизи фокальной плоскости объекти- ва 4) линейна  амплитуда сканировани  заведомо превосходит диаметр сфокусированного пучка. Кажда  исследуема  частица, пролетающа  через пучок, формирует при этом не один импульс рас- се нного света, а несколько (пачку импульсов). Эти импульсы собираютс  объективом 7 на фотоприемник 9 и преобразуютс  в электрические импульсы
то ключ 10 пропускает эти импульсы
0
5
0
5
о 5
(U
0
5
to
фиг. 2) на анализирующий блок
Ј соответ12 . Интервалы времени вне ствующие крайним положени м светового пучка,  вл ютс  нерабочими. В эти интервалы сигнал на анализирующий блок не поступает (импульсы с инвертированного выхода блока 13 - U Фиг. 2). Поскольку игла 5 установлена так, что импульсы рассе нного ею света не попадают в интервалы Ј , то эти импульсы не будут оказывать вли ни  на результаты измерений. В то же врем  именно эти калибровочные импульсы проход т через ключ 11 (U фиг. 2) на блок 14 контрол .
Амплитуда калибровочных импульсов определ етс  размерами остри  иглы, коэффициентом отражени  и т.д. и может быть выбрана практически любой, независимо от уровн  фоновой засветки . Таким образом, калибровочный световой сигнал подаетс  на вход фотоприемного блока в каждом цикле сканировани  (с достаточно высокой частотой 4 10 Гц). Измерени  же провод тс  с частотой, не превышающей частоту сканировани , так что с точки зрени  контрол  стабильности можно считать, что этот сигнал подаетс  посто нно.
Блок 14 контрол  предназначен дл  измерени  амплитуд калибровочных импульсов и их сравнени  с заданным значением. Если амплитуды наход тс  в заданных пределах, это означает, что и коэффициент преобразовани  регистратора лежит в заданных пределах.
Измер емые частицы, импульсы от которых совпадают во времени с инвертированными импульсами блока 13, вообще говор ,, могут оказывать определенное вли ние на результаты контрол , однако дл  нормальной работы регистратора , т.е. дл  того, чтобы обеспечить малость погрешностей за счет одновременного нахождени  в поле зрени  фотоприемного блока двух и более частиц,
(Utj, фиг. 2). Дл  уменьшени  вли ни  -Q необходимо выполнить условие: Ft 1 ,
краевых эффектов в каждом цикле сканировани  блок 13 формирует управл ющие импульсы, которые задают интервалы регистрации длительностью - (, , )фиг. 2), открывающие ключ 10. Если частица пролетает через центральную зону области сканировани  так, что соответствующие электрические импульсы попадают в интервалы регистрации,
где F - средн   частота пролета частиц через поле зрени ; t - врем  пролета частиц через неподвижный пучок (практически Ft 0,1). Но поскольку
55 --- 3 (дл  обеспечени  достаточно
узкой аппаратной функции в регистраторе со сканируемым световым пучком), то FT + 0,03.
где F - средн   частота пролета частиц через поле зрени ; t - врем  пролета частиц через неподвижный пучок (практически Ft 0,1). Но поскольку
--- 3 (дл  обеспечени  достаточно
узкой аппаратной функции в регистраторе со сканируемым световым пучком), то FT + 0,03.
Но средн   частота пролета частиц через граничные области сканировани  меньше частоты пролета частиц через всю область сканировани . При максимально допустимой концентрации частиц , даже если соответствующие им импульсы имеют ту же амплитуду, что и калибровочные импульсы, регистрируемый олоком 14 сигнал измен етс  не более чем на единицы процентов по сравнению со случаем очень малой концентрации частиц, что несущественно.
Положительный эффект состоит в том; что практически посто нный контроль стабильности коэффициента преобразовани  обеспечиваетс  независимо от уровн  фоновой засветки фотоприемного блока.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц, содержащий последовательно расположенные осветитель, дефлектор с блоком управлени , фокусиру/J
    J
    ющий объектив и фотопрмемный блок, соединенный через электронный ключ с анализирующим блоком, блок задани  ин- тервалов регистрации, подключенный к управл ющему входу ключа, отличающийс  тем, что, с целью повышени  достоверности измерений за счет посто нства контрол  стабильности коэффициента преобразовани , регистратор дополнительно содержит иглу, установленную в пределах пол  зрени  фотоприемцого блока на рассто нии от оси фокусирующего объектива, не мень5 шем рассто нии светового пучка от
    указанной оси в момент, времени, соответствующий концу интервала регистрации , и не большем амплитуды сканировани  пучка, а также второй электронный ключ и блок контрол , последовательно подключенные к фотоприемному блоку, причем управл ющий вход второго ключа соединен с инвертированным выходом блока задани  интервалов регистрации .
    Фиг.
    Фиг. 2
SU894698196A 1989-05-31 1989-05-31 Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц SU1642327A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894698196A SU1642327A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894698196A SU1642327A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1642327A1 true SU1642327A1 (ru) 1991-04-15

Family

ID=21450834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894698196A SU1642327A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1642327A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бел ев С.П. и др. Оптико-электронные методы изучени аэрозолей. - М.: Энергоиздат, 1981, с. 35-37, 55. Авторское свидетельство СССР IP 1278b83, УЛ. G 01 N 15/02, 198ь. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4691829A (en) Method of and apparatus for detecting change in the breakoff point in a droplet generation system
US4487320A (en) Method of and apparatus for detecting change in the breakoff point in a droplet generation system
US4871251A (en) Apparatus and method for particle analysis
US5943130A (en) In situ sensor for near wafer particle monitoring in semiconductor device manufacturing equipment
EP0289200B2 (en) Apparatus and method for particle analysis
US5841534A (en) Apparatus for determining the density, size or size distribution of particles
US4015135A (en) Method and apparatus for particulate monitoring
US4078863A (en) Measuring the concentration of substances suspended in a liquid
US5090808A (en) Particle measurement apparatus
US3462608A (en) Method and apparatus for detecting suspended particles
EP0008874B1 (en) Method and apparatus for discriminating red blood cells from platelets
CA1206559A (en) Method of and apparatus for detecting change in the breakoff point of a droplet generation system
JPH11512533A (ja) フィールド較正器を用いた光学粒子カウンタ
SU1642327A1 (ru) Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц
US3013466A (en) Turbidity measuring instrument
US6522405B2 (en) Method and apparatus for monitoring sub-micron particles
JPH04337460A (ja) 尿中の細胞分析装置および方法。
US4177482A (en) Population and profile data of bodies in a transparent mass
SU1485069A1 (ru) Фотоэлектрический способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц
SU1395995A1 (ru) Способ контрол стабильности коэффициента преобразовани фотоэлектрического регистратора взвешенных частиц
JPH02193042A (ja) 粒子寸法検出装置に使用するための粒子検出装置
RU193689U1 (ru) Лазерное устройство для измерения коэффициента ослабления водной среды
SU1516889A1 (ru) Фотоэлектрический способ определени размеров и концентрации взвешенных частиц и устройство дл его осуществлени
SU1643995A1 (ru) Устройство дл измерени размеров и концентрации взвешенных частиц
SU913172A1 (ru) Фотоэлектрический способ измерения размеров и концентрации взвешенных частиц 1