WO2020202887A1 - エアロゾル計測装置及びエアロゾル計測方法 - Google Patents

エアロゾル計測装置及びエアロゾル計測方法 Download PDF

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WO2020202887A1
WO2020202887A1 PCT/JP2020/007019 JP2020007019W WO2020202887A1 WO 2020202887 A1 WO2020202887 A1 WO 2020202887A1 JP 2020007019 W JP2020007019 W JP 2020007019W WO 2020202887 A1 WO2020202887 A1 WO 2020202887A1
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WO
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light
optical element
aerosol
scattered light
measuring device
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PCT/JP2020/007019
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French (fr)
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大山 達史
宮下 万里子
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • 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
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • G01N21/53Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid within a flowing fluid, e.g. smoke
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/88Lidar systems specially adapted for specific applications
    • G01S17/95Lidar systems specially adapted for specific applications for meteorological use
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Definitions

  • the present disclosure relates to an aerosol measuring device and an aerosol measuring method.
  • the lidar is a technique for observing aerosols floating in the air such as yellow sand, pollen, dust, and minute water droplets by measuring and analyzing the scattered light of pulsed light emitted into the atmosphere.
  • the scattered light usually includes Mie scattered light and Rayleigh scattered light.
  • the Mie scattered light is scattered light generated by Mie scattering, which is a scattering phenomenon caused by fine particles having a particle size equal to or larger than the wavelength of the emitted light.
  • the Mie scattered light is, for example, scattered light from an aerosol which is an object to be measured.
  • Rayleigh scattering is a scattering phenomenon caused by fine particles and atmospheric molecules smaller than the wavelength of emitted light. By excluding Rayleigh scattered light from scattered light, Mie scattered light can be obtained.
  • Patent Document 1 discloses a technique for spectroscopically separating scattered light from a single laser beam into Mie scattered light and Rayleigh scattered light using a filter.
  • Patent Document 2 discloses an interferometer that selectively transmits light having the same spectrum interval as the emitted laser light by utilizing the fact that the mode interval of the spectrum of the laser light in the multi-longitudinal mode is constant. A technique for dispersing scattered light using the technique is disclosed.
  • the present disclosure provides a small aerosol measuring device capable of easily measuring an aerosol, and an aerosol measuring method capable of easily measuring an aerosol.
  • the aerosol measuring device is an aerosol measuring device for measuring an aerosol contained in a scattering body in the atmosphere, and contains a light source and (i) the emitted light emitted from the light source. (Ii) To irradiate the scatterer with interfering light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals, and (ii) to interfere the scattered light generated by the scatterer inside the scatterer. It is provided with an optical element that emits me-scattered light and a receiver that receives the me-scattered light and outputs a signal according to the light receiving intensity.
  • the aerosol measuring device is an aerosol measuring device for measuring the aerosol contained in a scattering body in the atmosphere, and measures the light source and the emitted light emitted from the light source.
  • a first optical element that irradiates the scatterer with interfering light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals, which is generated by interfering internally, and scattered light generated by the scatterer inside the scatterer. It includes a second optical element that emits me-scattered light by interfering with each other, and a receiver that receives the me-scattered light and outputs a signal according to the light receiving intensity.
  • the aerosol measuring method is an aerosol measuring method for measuring the aerosol contained in a scattering body in the atmosphere, and causes the light incident from the light source to interfere with the inside of the optical element.
  • the scatterer By irradiating the scatterer with interference light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals, and by causing the scattered light generated by the scatterer to interfere with the inside of the optical element.
  • the optical element emits the me-scattered light, and the me-scattered light is received and a signal corresponding to the light receiving intensity is acquired.
  • the aerosol measuring method is an aerosol measuring method for measuring the aerosol contained in the scattering body in the atmosphere, and the light incident from the light source is used as the first optical element.
  • the scatterer is irradiated with interfering light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals generated by internal interference, and the scattered light generated by the scatterer is emitted from the second optical element.
  • the me-scattered light is emitted from the second optical element by causing internal interference, and that the me-scattered light is received and a signal corresponding to the light receiving intensity is acquired.
  • one aspect of the present disclosure can be realized as a program for causing a computer to execute the above aerosol measurement method.
  • it can be realized as a computer-readable non-temporary recording medium in which the program is stored.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram showing an example of the spectrum of the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 3B is a diagram showing an example of the spectrum of the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the 0th transmitted light and the 1st transmitted light passing through the optical element of the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram showing an example of the spectrum of the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device according to
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the 0th transmitted light and the 2nd transmitted light passing through the optical element of the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 6A is a diagram showing an example of a spectrum of scattered light generated by scattering the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 6B is a diagram showing an example of a spectrum of scattered light generated by scattering the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a calculation result of an interferogram when scattered light including Mie scattered light and Rayleigh scattered light is interfered with by a Michelson interferometer.
  • FIG. 8 is an enlarged view of a part of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the dependence of the frequency interval of the interference fringes by the Michelson interferometer when there is no scattering by the aerosol and only the atmospheric scattering is considered.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration of an aerosol measuring device according to a modified example of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of an aerosol measuring device according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of the light-shielding portion of the aerosol measuring device according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of the aerosol measuring device according to the third embodiment.
  • the aerosol measuring device is an aerosol measuring device for measuring an aerosol contained in a scattering body in the atmosphere, and contains a light source and (i) the emitted light emitted from the light source. (Ii) To irradiate the scatterer with interference light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals, and (ii) to interfere the scattered light generated by the scatterer inside the scatterer. It is provided with an optical element that emits me-scattered light and a receiver that receives the me-scattered light and outputs a signal according to the light receiving intensity.
  • the optical element may be an etalon.
  • the optical element is etalon, it is possible to suppress the increase in size of the aerosol measuring device.
  • the frequency interval may be 3.9 GHz or less.
  • the optical element can suppress the transmission of Rayleigh scattered light, so that the receiver can receive Mie scattered light based on the aerosol. Therefore, the presence / absence and concentration of aerosol can be easily measured based on the intensity of light received by the light receiver.
  • the optical element is a single optical element
  • the light source has the plurality of peaks via the single optical element.
  • the light receiver may emit light and receive the Mie scattered light that has passed through the single optical element.
  • the optical characteristics of an optical element such as Etalon change when it expands under the influence of heat.
  • the optical characteristics of the optical element change, the emitted light and the scattered light pass through the same single optical element, so that the influence of the change in the characteristics of the optical element can be sufficiently suppressed. .. Therefore, the measurement accuracy of the aerosol can be improved.
  • the optical element includes a first portion including a path through which the emitted light passes, and the first portion including a path through which the scattered light passes. May have a different second part.
  • the path of the emitted light and the path of the scattered light can be easily separated, so that, for example, the receiver and the light source can be arranged separately.
  • the receiver and the light source By arranging the receiver and the light source apart from each other, it is possible to prevent the receiver from receiving the reflected light of the emitted light emitted from the light source by the optical element.
  • the reflected light causes false detection of aerosol.
  • the intensity exceeds the limit intensity that can be detected by the receiver and may cause a failure of the receiver. Therefore, according to this aspect, it is possible to suppress the reflected light from being received by the receiver, so that it is possible to suppress erroneous detection of aerosol and failure of the receiver.
  • the optical element has a first surface and a second surface opposite to the first surface, and the emitted light and the scattered light. May enter the optical element from the first surface.
  • the emitted light and the scattered light can be incident on the optical element from the same surface, so that among the emitted light emitted from the light source, the light reflected by the optical element is less likely to be incident on the receiver. it can. Therefore, it is possible to suppress erroneous detection of aerosol due to reflected light and failure of the receiver.
  • the optical element has a first surface and a second surface opposite to the first surface, and the emitted light is the first surface.
  • the scattered light may be incident on the optical element from one surface and the scattered light may be incident on the optical element from the second surface.
  • the number of times the light path is bent in the aerosol measuring device can be reduced. Therefore, the number of components such as mirrors and the arrangement space can be reduced, and a lightweight and compact aerosol measuring device can be realized.
  • the emitted light is pulsed light
  • the receiver has a period longer than the time width of the pulsed light after the pulsed light is emitted. After blocking the light reception until the lapse of time, the Mie scattered light may be received.
  • the scattered light may be obliquely incident on the optical element.
  • the optical path length can be changed by adjusting the incident angle.
  • the light source may be a laser element or a light emitting diode (Light Emitting Diode: LED).
  • the emitted light having sufficient intensity can be emitted toward the scatterer.
  • the aerosol measuring device further includes a condensing unit that collects the scattered light, and the condensing unit is before the scattered light interferes with the inside of the optical element.
  • the scattered light may be condensed.
  • the aerosol measuring device may further include a signal processing circuit for processing the signal.
  • the aerosol measuring device is an aerosol measuring device for measuring the aerosol contained in a scattering body in the atmosphere, and measures the light source and the emitted light emitted from the light source.
  • a first optical element that irradiates the scatterer with interfering light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals, which is generated by interfering internally, and scattered light generated by the scatterer inside the scatterer. It includes a second optical element that emits me-scattered light by interfering with each other, and a receiver that receives the me-scattered light and outputs a signal according to the light receiving intensity.
  • the path of the emitted light and the path of the scattered light can be easily separated, so that, for example, the receiver and the light source can be arranged separately. Therefore, it is possible to suppress that the emitted light emitted from the light source is received by the receiver, so that it is possible to suppress erroneous detection of aerosol and failure of the receiver.
  • the degree of freedom in arranging each element of the aerosol measuring device and designing the light path can be increased.
  • the first optical element and the second optical element may be etalon.
  • the optical element is etalon, it is possible to suppress the increase in size of the aerosol measuring device.
  • the frequency interval may be 3.9 GHz or less.
  • the optical element can suppress the transmission of Rayleigh scattered light, so that the receiver can receive Mie scattered light based on the aerosol. Therefore, the presence / absence and concentration of aerosol can be easily measured based on the intensity of light received by the light receiver.
  • the emitted light is pulsed light
  • the receiver is longer than the time width of the pulsed light after the pulsed light is emitted.
  • the Mie scattered light may be received after blocking the light reception until the period elapses.
  • the scattered light may be obliquely incident on the second optical element.
  • the optical path length can be changed by adjusting the incident angle.
  • the light source may be a laser element or a light emitting diode.
  • the emitted light having sufficient intensity can be emitted toward the scatterer.
  • the aerosol measuring device further includes a condensing unit that collects the scattered light, and the condensing unit includes the scattered light of the second optical element.
  • the scattered light may be focused before it interferes internally.
  • the aerosol measuring device may further include a signal processing circuit for processing the signal.
  • the aerosol measuring method is an aerosol measuring method for measuring the aerosol contained in a scattering body in the atmosphere, and causes the light incident from the light source to interfere with the inside of the optical element.
  • the scatterer By irradiating the scatterer with interference light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals, and by causing the scattered light generated by the scatterer to interfere with the inside of the optical element.
  • the optical element emits the me-scattered light, and the me-scattered light is received and a signal corresponding to the light receiving intensity is acquired.
  • the aerosol measuring method is an aerosol measuring method for measuring the aerosol contained in the scattering body in the atmosphere, and the light incident from the light source is used as the first optical element.
  • the scatterer is irradiated with interfering light having a plurality of peaks separated from each other at equal frequency intervals generated by internal interference, and the scattered light generated by the scatterer is emitted from the second optical element.
  • the me-scattered light is emitted from the second optical element by causing internal interference, and that the me-scattered light is received and a signal corresponding to the light receiving intensity is acquired.
  • all or part of a circuit, unit, device, member or part, or all or part of a functional block in a block diagram is, for example, a semiconductor device, a semiconductor integrated circuit (IC), or an LSI (range scale integration). ) Can be performed by one or more electronic circuits.
  • the LSI or IC may be integrated on one chip, or may be configured by combining a plurality of chips.
  • functional blocks other than the storage element may be integrated on one chip.
  • it is called LSI or IC, but the name changes depending on the degree of integration, and it may be called system LSI, VLSI (very large scale integration), or ULSI (ultra large scale integration).
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • circuits, units, devices, members or parts can be performed by software processing.
  • the software is recorded on a non-temporary recording medium such as one or more ROMs, optical disks, hard disk drives, etc., and when the software is executed by a processor, the functions identified by the software It is executed by a processor and peripheral devices.
  • the system or device may include one or more non-temporary recording media on which the software is recorded, a processor, and the required hardware devices, such as an interface.
  • each figure is a schematic view and is not necessarily exactly illustrated. Therefore, for example, the scales and the like do not always match in each figure. Further, in each figure, substantially the same configuration is designated by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted or simplified.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an aerosol measuring device 1 according to the present embodiment.
  • the aerosol measuring device 1 emits the emitted light L2 into the atmosphere, and the scattering body 90 existing in the atmosphere scatters the emitted light L2 to generate scattering.
  • the scattering body 90 existing in the atmosphere scatters the emitted light L2 to generate scattering.
  • the presence / absence and concentration of the aerosol contained in the scatterer 90 are measured.
  • the scatterer 90 exists in the target space for measurement by the aerosol measuring device 1.
  • the target space is, for example, a room in a building such as a residence, office, nursing facility, or hospital.
  • the target space is, for example, a space partitioned by walls, windows, doors, floors, ceilings, etc., and is a closed space, but is not limited to this.
  • the target space may be an outdoor open space. Further, the target space may be the internal space of a moving body such as a bus or an airplane.
  • the scatterer 90 contains an aerosol as a measurement target and molecules constituting air.
  • the aerosol is dust floating in the target space, suspended particulate matter such as PM2.5, biological particles, or minute water droplets.
  • Biological particles also include molds or mites floating in the air, pollen, and the like.
  • minute water droplets include substances dynamically generated from the human body such as coughing or sneezing.
  • Aerosol which is the object to be measured, is sufficiently large compared to the molecules that make up air.
  • the aerosol scatters the emitted light L2 to generate Mie scattered light.
  • the molecules constituting the air are sufficiently smaller than the wavelength of the emitted light L2, Rayleigh scattered light is generated by scattering the emitted light L2. Therefore, the scattered light L3 acquired by the aerosol measuring device 1 includes Mie scattered light and Rayleigh scattered light.
  • the Mie scattered light here is backscattered light due to Mie scattering.
  • the aerosol measuring device 1 extracts Mie scattered light from the scattered light L3, and measures the presence / absence and / or concentration of aerosol based on the extracted Mie scattered light.
  • the aerosol measuring device 1 emits emitted light L2 in different directions in the target space.
  • the emission direction of the emitted light L2 is changed by, for example, a MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) mirror (not shown).
  • the emission direction of the emitted light L2 may be changed by changing the direction of the entire aerosol measuring device 1.
  • the aerosol measuring device 1 can create an aerosol distribution in the target space by scanning the target space.
  • the aerosol measuring device 1 includes an optical element 10, a light source 20, a mirror 22, a condensing lens 30, which is an example of a condensing unit, a condensing lens 40, and a receiver 50. It is provided with an analysis unit 60 which is an example of a signal processing circuit.
  • an optical element 10 a light source 20, a mirror 22, a condensing lens 30, which is an example of a condensing unit, a condensing lens 40, and a receiver 50.
  • an analysis unit 60 which is an example of a signal processing circuit.
  • the optical element 10 internally interferes with the incident light and emits it as interference light which is light having a plurality of peaks at the same frequency interval. Light having a plurality of peaks is also called multi-light.
  • the optical element 10 is a single optical element. That is, the optical element 10 is one member that cannot be separated.
  • the shape of the optical element 10 is, for example, a cylinder or a prism. Specifically, the optical element 10 is an etalon.
  • the optical element 10 has a light transmitting portion 11 and two multilayer films 12 and 13.
  • the translucent portion 11 is formed by using a transparent material such as quartz or quartz.
  • the light transmitting portion 11 is sandwiched between the two multilayer films 12 and 13, and is in contact with each of the two multilayer films 12 and 13.
  • the two multilayer films 12 and 13 are dielectric multilayer films having a laminated structure of a plurality of dielectric films, respectively.
  • the two multilayer films 12 and 13 are each formed by alternately laminating a dielectric film having a low refractive index and a dielectric film having a high refractive index.
  • the dielectric film for example, a titanium oxide film, a hafnium oxide film, a silicon oxide film, or the like is used.
  • the light transmitting portion 11 may be an air layer, and the two multilayer films 12 and 13 may be fixed by a frame or the like so as to maintain a constant distance.
  • the optical element 10 emits the emitted light L2, which is light having a plurality of peaks at the same frequency interval, by interfering the emitted light L1 internally with the emitted light L1 emitted from the light source 20.
  • the emitted light L2 is a multi-laser light.
  • the emitted light L1 is incident on the multilayer film 12 of the optical element 10, and the emitted light L2 is emitted from the multilayer film 13.
  • the surface of the multilayer film 12 on which the emitted light L1 is incident is an example of the first surface of the optical element 10.
  • the surface of the multilayer film 13 from which the emitted light L2 is emitted is an example of the second surface of the optical element 10, and is a surface opposite to the first surface.
  • the scattered light L3 condensed by the condenser lens 30 is incident on the optical element 10.
  • the scattered light L3 is incident from the multilayer film 13 of the optical element 10. That is, the incident surface of the emitted light L1 and the incident surface of the scattered light L3 are different.
  • the optical element 10 has a first portion 10a including a path through which the emitted light L1 passes and a second portion 10b including a path through which the scattered light L3 passes.
  • the boundary between the first portion 10a and the second portion 10b is schematically represented by a broken line.
  • the first portion 10a and the second portion 10b are different portions from each other.
  • the optical element 10 is a columnar etalon
  • the first portion 10a and the second portion 10b correspond to a semi-cylindrical portion when the etalon is virtually divided on a surface including the central axis.
  • the circular upper and lower surfaces of the cylindrical etalon correspond to the entrance surface and the emission surface of light.
  • the path of the emitted light L1 and the path of the scattered light L3 are, for example, parallel.
  • the scattered light L3 includes light having a plurality of peaks having the same frequency interval, each light causes interference when passing through the optical element 10.
  • the thickness of the optical element 10 is adjusted so that the Mie scattered light L4 contained in the scattered light L3 is passed and the Rayleigh scattered light is suppressed from passing.
  • the Rayleigh scattered light can be appropriately removed from the scattered light L3, so that the Mie scattered light L4 caused by the aerosol can be received by the receiver 50.
  • the optical element 10 is located on the optical path of the emitted light L1 emitted from the light source 20. Specifically, the optical element 10 is located between the mirror 22 and the opening provided in the outer housing of the aerosol measuring device 1. The opening is provided for the emitted light L2 emitted from the optical element 10 to pass through. Further, the optical element 10 is located on the optical path of the scattered light L3 generated from the scattering body 90. Specifically, the optical element 10 is located between the condenser lens 30 and the condenser lens 40.
  • the light source 20 emits the emitted light L2 into the atmosphere via the optical element 10. Specifically, the light source 20 emits the emitted light L1.
  • the emitted light L1 is, for example, pulsed light, but may be continuous light.
  • the emitted light L1 may be monochromatic light having a peak in a specific wavelength band, or light including a broad wavelength band. The peak bandwidth is, for example, in the range of 10 pm to 10 nm.
  • the emitted light L1 is, for example, ultraviolet light, blue light, infrared light, or the like.
  • the emitted light L1 is reflected by the mirror 22 and then interferes with the inside of the optical element 10 to be emitted into the atmosphere as emitted light L2 which is light having a plurality of peaks at equal frequency intervals.
  • the light source 20 is, for example, a semiconductor laser element that emits pulsed laser light as emitted light L1.
  • the beam mode of the emitted light L1 is, for example, a multi-mode, but may be a single mode.
  • the light source 20 emits a laser beam having a peak in the vicinity of 405 nm as an emitted light L1.
  • the light source 20 may be a light emitting diode (LED).
  • the light source 20 may be a discharge lamp such as a halogen lamp.
  • the mirror 22 reflects the emitted light L1. By arranging the mirror 22 at an appropriate angle with respect to the emitted light L1, the course of the emitted light L1 can be bent in a desired direction. In the present embodiment, the mirror 22 reflects the emitted light L1 and causes it to enter the optical element 10.
  • the aerosol measuring device 1 does not have to include the mirror 22.
  • the light collecting unit collects the scattered light L3 generated by the scattering body 90 contained in the atmosphere scattering the emitted light L2.
  • the condensing unit there is, for example, a convex condensing lens 30 or at least one reflecting mirror.
  • the light collected by the condenser lens 30 is converted into parallel light and emitted by a lens group including a collimating lens. Therefore, the scattered light L3 collected by the condenser lens 30 is incident on the optical element 10.
  • the light collecting portion may not be arranged.
  • the scattered light L3 collected by the condenser lens 30 is incident on the optical element 10.
  • the condenser lens 40 collects the Mie scattered light L4 that has passed through the optical element 10 among the scattered light L3 condensed by the condenser lens 30.
  • the condenser lens 40 is, for example, a convex lens.
  • the condenser lens 40 concentrates the Mie scattered light L4 on the light receiving surface of the receiver 50.
  • the light receiver 50 receives the Mie scattered light L4 that has passed through the optical element 10 among the scattered light L3 collected by the condenser lens 30, and outputs a signal according to the light receiving intensity.
  • the light receiving intensity is the intensity of the Mie scattered light L4, and is represented by, for example, the signal level of the signal output by the light receiver 50.
  • the light receiver 50 is an element that performs photoelectric conversion, for example, a PMT (Photomultiplier Tube).
  • the receiver 50 may have a PMT and a photon counter.
  • the receiver 50 may be an avalanche photodiode.
  • the analysis unit 60 analyzes the aerosol contained in the scatterer 90 by analyzing the signal output from the receiver 50. For example, the analysis unit 60 determines the presence / absence and concentration of aerosol based on the signal level of the signal. Specifically, the analysis unit 60 determines the concentration of the aerosol corresponding to the signal level by referring to the correspondence information in which the signal level and the concentration of the aerosol are associated with each other. Correspondence information is stored in advance in, for example, a memory (not shown) included in the analysis unit 60.
  • the analysis unit 60 is an example of a signal processing circuit.
  • the analysis unit 60 calculates the distance to the aerosol by the TOF (Time Of Flight) method based on the time required from the emission of the emitted light L2 to the reception of the Mie scattered light L4.
  • the analysis unit 60 identifies the position of the aerosol in the target space based on the calculated distance and the direction in which the emitted light L2 is emitted. By repeating the identification of the position of the aerosol while changing the emission direction of the emitted light L2, the analysis unit 60 creates the distribution of the aerosol in the target space.
  • the analysis unit 60 is composed of one or a plurality of electronic circuits including a plurality of circuit components. Each of the one or more electronic circuits may be a general-purpose circuit or a dedicated circuit. That is, the function executed by the analysis unit 60 is realized by hardware such as an electronic circuit. Alternatively, the analysis unit 60 may be realized by a non-volatile memory in which the program is stored, a volatile memory which is a temporary storage area for executing the program, an input / output port, a processor in which the program is executed, or the like. The function executed by the analysis unit 60 may be realized by software executed by the processor.
  • Each component included in the aerosol measuring device 1 is housed inside, for example, a housing (not shown).
  • the housing is an outer housing of the aerosol measuring device 1 and has a light-shielding property.
  • the housing is provided with an opening for passing the emitted light L2 and the scattered light L3.
  • One aperture may be provided corresponding to each of the emitted light L2 and the scattered light L3.
  • the condenser lens 30 may be provided in the aperture.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the aerosol measuring device 1 according to the present embodiment.
  • the light source 20 emits the emitted light L1 (S10).
  • the emitted light L1 is converted into multi-light, which is light having a plurality of peaks at the same frequency interval. That is, the optical element 10 internally interferes with the incident light and emits it as light having a plurality of peaks having the same frequency interval (S12).
  • the emitted light L2, which is multi-light, is emitted into the atmosphere and scattered by the scatterer 90.
  • the condenser lens 30 collects the scattered light L3 generated from the scatterer 90 (S14).
  • the scattered light L3 collected by the condenser lens 30 passes through the optical element 10, and the Mie scattered light L4 is extracted. That is, the scattered light collected by the condensing unit interferes with the inside of the optical element 10 and passes through the optical element 10. (S16).
  • the optical element 10 substantially removes the Rayleigh scattered light among the scattered light L3 and allows only the Mie scattered light L4 to pass through.
  • the light receiver 50 receives the Mie scattered light L4 and outputs a signal according to the light receiving intensity (S18).
  • the analysis unit 60 analyzes the aerosol contained in the scatterer 90 by processing the signal output from the receiver 50 (S20).
  • the aerosol measuring device 1 repeats the above processes from step S10 to step S20 while changing the emission direction of the emission light L2. For example, when the emitted light L2 is emitted in a predetermined direction in the target space and the scattered light L3 can be acquired, the position and concentration of the aerosol contained in the scattering body 90 that is the source of the scattered light L3 can be determined. Identify. As a result, the aerosol measuring device 1 can generate, for example, a distribution map showing the position and concentration of the aerosol in the target space. The aerosol measuring device 1 may generate a distribution map showing only the position of the aerosol.
  • the optical element 10 internally interferes with the emitted light L1 which is the laser beam emitted from the light source 20, and emits light which is a multi-laser light composed of light having a plurality of peaks having the same frequency interval. It emits as L2.
  • L1 which is the laser beam emitted from the light source 20
  • L2 light which is a multi-laser light composed of light having a plurality of peaks having the same frequency interval. It emits as L2.
  • the multi-laser light will be described with reference to FIGS. 3A and 3B.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of the spectrum of the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device 1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the frequency and the vertical axis represents the signal strength.
  • FIG. 3A shows the spectrum of the emitted light L2, which is the multi-laser light after passing through the optical element 10.
  • Each of the plurality of peaks included in the spectrum corresponds to the plurality of peaks included in the emitted light L2.
  • the frequency intervals LW2 of the plurality of peaks are equal to each other, for example, 3 GHz.
  • the center wavelength ⁇ of the emitted light L2 is, for example, 405 nm.
  • FIG. 3B is an enlarged view of FIG. 3A, and shows one peak of the spectrum, that is, only one light contained in the emitted light L2 in an enlarged manner.
  • the full width at half maximum LW1 of one light is, for example, 360 MHz.
  • LW1 is 1/20 or more and 1/5 or less of LW2, but may be 1/8 or more and 1/10 or less.
  • the emitted light L1 passes through the optical element 10, it is interfered with in the optical element 10 and is emitted as the emitted light L2 which is the interference light.
  • the etalon which is the optical element 10, utilizes the interference between the incident light and the light that is repeatedly reflected in the etalon.
  • the multilayer film 13 of Etalon can transmit or reflect light.
  • the transmittance of the multilayer film 13 is, for example, 75%, but the transmittance is not limited to this.
  • FIGS. 4 and 5 are diagrams for explaining light passing through the optical element 10 of the aerosol measuring device 1 according to the present embodiment, respectively.
  • FIG. 4 schematically shows the 0th transmitted light and the 1st transmitted light.
  • FIG. 5 schematically represents the 0th transmitted light and the 2nd transmitted light.
  • the optical element 10 transmits a part of the incident light as it is. As shown in FIGS. 4 and 5, the light transmitted as it is without being reflected by the multilayer films 12 and 13 of the optical element 10 is the 0th transmitted light.
  • the first transmitted light is light that is reflected once by the multilayer film 13 after the incident light is reflected once by the multilayer film 13. Interference occurs when the phases of the 0th transmitted light and the 1st transmitted light match, and the light corresponding to the first interference fringe is emitted. Interfering fringes will be described later with reference to FIGS. 7 and 8.
  • the second transmitted light is light in which the incident light is reflected twice by the multilayer film 13 and the multilayer film 12, respectively. Interference occurs when the phases of the 0th transmitted light and the 2nd transmitted light match, and the light corresponding to the second interference fringe is emitted.
  • the optical element 10 can emit the emitted light L2 having the same frequency interval LW2 when the emitted light L1 is incident.
  • the length ⁇ x of the etalon for realizing the frequency interval LW2 is determined based on the following equation (1).
  • the length ⁇ x of the etalon is the distance between the multilayer film 12 and the multilayer film 13, that is, the thickness of the translucent portion 11, as shown in FIGS. 4 and 5.
  • N 0 is the refractive index in vacuum, for example 1.0.
  • N 1 is the refractive index of the translucent portion 11 of etalon, which is 1.47 in the case of quartz.
  • c is the speed of light, which is 3 ⁇ 10 8 m / s.
  • optical path difference dx when Fabry-Perot interference is caused by Etalon is expressed by the following equation (2).
  • the optical path difference dx is 100 mm.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an example of the spectrum of scattered light L3 generated by scattering the multi-laser light emitted by the aerosol measuring device 1 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the frequency and the vertical axis represents the signal strength.
  • FIG. 6A shows the spectrum of scattered light L3.
  • the scattered light L3, like the emitted light L2, is composed of light having a plurality of peaks having the same frequency interval MW2.
  • Each of the plurality of peaks included in the spectrum corresponds to the plurality of peaks included in the emitted light L2.
  • the frequency interval MW2 of the scattered light L3 is equal to the frequency interval LW2 of the emitted light L2.
  • an example in which the signal intensities of a plurality of peaks are equal to each other is shown, but they may be different from each other.
  • FIG. 6B is an enlarged view of FIG. 6A, and shows one peak of the spectrum, that is, only one light contained in the scattered light L3 in an enlarged manner.
  • the scattered light L3 includes Mie scattered light and Rayleigh scattered light.
  • the spectrum of Mie scattered light is substantially the same as the spectrum of emitted light L2 before scattering.
  • the frequency width of Rayleigh scattered light is widened by the thermal motion of the molecules that make up the atmosphere.
  • the intensity of Rayleigh scattered light is usually lower than the intensity of Mie scattered light.
  • the spectrum of the scattered light L3 has a shape in which the base of the peak is widened as compared with the spectrum of the emitted light L2 shown in FIG. 3B.
  • the high peak at the center corresponds to Mie scattered light
  • the base part corresponds to Rayleigh scattered light.
  • the signal intensity of Rayleigh scattered light by the molecules constituting the atmosphere and the signal intensity of Mie scattered light by the aerosol are set to 3: 1.
  • the signal strength here is represented by the area of the peak.
  • the full width at half maximum MW1 of the peak representing the Mie scattered light is equal to the full width at half maximum LW1 of the emitted light L2.
  • the full width at half maximum RW of the foot portion representing the Rayleigh scattered light is about 3.4 GHz to 3.9 GHz according to a general actual measurement.
  • ⁇ f RW.
  • c is the speed of light, which is 3 ⁇ 10 8 m / s.
  • is the center wavelength, which is 405 nm here.
  • the optical element 10 by passing the scattered light L3 through the optical element 10, light having a plurality of peaks appearing at a frequency interval of 3 GHz, that is, Me scattered light is transmitted, and light of another frequency component, that is, , Rayleigh scattered light can be removed.
  • FIG. 7 is a diagram showing the calculation result of the interferogram when the scattered light including the Mie scattered light by the aerosol and the Rayleigh scattered light by the molecules constituting the atmosphere are interfered with by the Michelson interferometer.
  • the horizontal axis represents the optical path difference dx that causes interference
  • the vertical axis represents the intensity of the interference light.
  • FIG. 8 is an enlarged view of the region VI surrounded by the broken line in FIG. 7.
  • an interference fringe appears every time the optical path difference dx becomes an integral multiple of ⁇ x.
  • n is a natural number.
  • FIG. 8 shows the 0th interference fringe, the 1st interference fringe, and the 2nd interference fringe.
  • the first interference fringe is the light generated by the interference between the 0th transmitted light and the 1st transmitted light shown in FIG.
  • the second interference fringe is the light generated by the interference between the 0th transmitted light and the second transmitted light shown in FIG.
  • the interference light including the 0th interference fringe to the nth interference fringe is received as Mie scattered light L4.
  • the interference fringe due to the Rayleigh scattered light caused by atmospheric scattering can be removed. A method for determining a length ⁇ x suitable for removing Rayleigh scattered light will be described.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the dependence of the frequency interval of the interference fringe by the Michelson interferometer when only atmospheric scattering is considered without scattering by aerosol.
  • the horizontal axis represents dx and the vertical axis represents signal strength.
  • the frequency intervals LW2 of the emitted light L2 are 2.4 GHz, 3.0 GHz, 3.6 GHz, 3.7 GHz, 3.8 GHz, 3.9 GHz, 4 GHz, 5 GHz, respectively. , 6 GHz, 10 GHz, 15 GHz, 30 GHz, and the calculation result of the interferogram is shown.
  • the frequency interval LW2 increases, the number of appearing interference fringes increases, and the signal strength of the appearing interference fringes increases.
  • the frequency interval LW2 is 2.4 GHz
  • the frequency interval LW2 in the range of 3.0 GHz to 4 GHz
  • the 0th interference fringe and the 1st interference fringe appear, and the second and higher interference fringes do not appear.
  • the frequency interval LW2 is 5 GHz
  • a second interference fringe appears in addition to the 0th interference fringe and the first interference fringe.
  • the range in which the first interference fringe and above appear is represented by a broken line frame.
  • the appearance of the second or higher interference fringes when only atmospheric scattering is taken into consideration means that interference is occurring only by Rayleigh scattered light. That is, it means that the Rayleigh scattered light is transmitted when the Rayleigh scattered light is incident on the optical element 10. Therefore, if the frequency interval LW2 is 3.9 GHz or less, the first interference fringe becomes small, and the transmission of Rayleigh scattered light is suppressed.
  • the size of the first interference fringe when the frequency interval LW2 is 3.9 GHz is 50% or less of the size of the first interference fringe of the frequency interval LW2. Therefore, since the first interference fringe is small, it is possible to suppress the Rayleigh scattered light from passing through the optical element 10.
  • the frequency interval LW2 when the frequency interval LW2 is 3.9 GHz or less, Rayleigh scattered light can be efficiently removed from the scattered light L3.
  • the length ⁇ x of the etalon made of quartz is about 26 mm according to the formula (1). That is, by using an etalon having a length ⁇ x of 26 mm or more as the optical element 10, Rayleigh scattered light can be efficiently removed, and the measurement accuracy of the aerosol can be improved.
  • the incident surface with respect to the optical element 10 is different between the emitted light L1 and the scattered light L3.
  • the incident surfaces of the emitted light L1 and the scattered light L3 with respect to the optical element 10 are the same.
  • the differences from the first embodiment will be mainly described, and the common points will be omitted or simplified.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration of an aerosol measuring device 101 according to this modified example.
  • the aerosol measuring device 101 includes mirrors 32, 34 and 36 instead of the mirror 22 as compared with the aerosol measuring device 1 shown in FIG.
  • the arrangement of the light source 20, the condenser lens 40, the receiver 50, and the analysis unit 60 is different from that of the first embodiment.
  • the mirrors 32 and 34 reflect the scattered light L3 collected by the condenser lens 30.
  • the course of the scattered light L3 can be bent in a desired direction.
  • the mirrors 32 and 34 reflect the scattered light L3 and cause it to enter the optical element 10.
  • both the emitted light L1 and the scattered light L3 are incident on the optical element 10 from the multilayer film 12. That is, the emitted light L1 and the scattered light L3 are incident on the first surface of the optical element 10 and are emitted from the second surface opposite to the first surface.
  • the incident surfaces of the emitted light L1 and the scattered light L3 it is possible to easily separate the light paths in the optical element 10.
  • the mirror 36 reflects the Mie scattered light L4 that has passed through the optical element 10. By arranging the mirror 36 at an appropriate angle with respect to the Mie scattered light L4, the course of the Mie scattered light L4 can be bent in a desired direction. In the present embodiment, the Mie scattered light L4 is reflected and incident on the receiver 50 via the condenser lens 40.
  • the light source 20 and the receiver 50 can be arranged apart from each other. Specifically, of the emitted light L1 emitted from the light source 20, the reflected light reflected by the optical element 10 can be prevented from being incident on the receiver 50. The reflected light causes false detection of aerosol. Further, since the reflected light has a higher intensity than the scattered light, the intensity exceeds the limit intensity that can be detected by the receiver 50 and may cause a failure of the receiver 50. Therefore, according to this modification, it is possible to suppress erroneous detection of aerosol due to reflected light and failure of the receiver 50.
  • the scattered light L3 reflected by the mirror 34 is obliquely incident on the optical element 10.
  • the incident angle ⁇ of the scattered light L3 is, for example, 5 ° or less.
  • the optical path difference dx that causes Fabry-Perot interference when the scattered light L3 passes through the optical element 10 is represented by the following equation (4).
  • the receiver 50 has a function of blocking light incident on the predetermined period.
  • the differences from the first embodiment will be mainly described, and the common points will be omitted or simplified.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of the aerosol measuring device 201 according to the present embodiment. As shown in FIG. 11, the aerosol measuring device 201 is newly provided with a light-shielding portion 251 as compared with the aerosol measuring device 1 shown in FIG.
  • the light-shielding unit 251 blocks the emitted light L1 emitted by the light source 20.
  • the light-shielding unit 251 is, for example, a movable light-shielding shutter. As shown by the white double-headed arrow in FIG. 11, the light-shielding portion 251 is movable between a position that covers the light-receiving surface of the receiver 50 and a position that does not cover it. The position shown by the broken line in FIG. 11 is the position that covers the light receiving surface, and the light shielding portion 251 covers the light receiving surface, so that the light incident on the light receiving device 50 can be blocked. Further, when the light-shielding portion 251 does not cover the light-receiving surface, light can be incident on the light-receiving receiver 50. The position of the light-shielding portion 251 is controlled by the receiver 50.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of the light-shielding portion 251 of the aerosol measuring device 201 according to the present embodiment.
  • the horizontal axis represents time and the vertical axis represents the intensity of the emitted light L1.
  • the horizontal axis represents time and the vertical axis represents the light receiving intensity by the light receiver 50.
  • the light source 20 emits the pulsed emitted light L1.
  • the time width tp of the emitted light L1 is, for example, 10 nanoseconds.
  • the light source 20 periodically emits a pulsed emitted light L1 having a time width of tp.
  • the emission interval of the emitted light L1, that is, the time interval of the pulse is not particularly limited, but is longer than, for example, the time required for the light to travel twice the maximum distance at which the aerosol can be detected.
  • the reflected light L5 by the optical element 10 is the Mie scattered light L4 after the emitted light L1 is emitted. Is received by the light receiver 50 within the period until the light is received.
  • the photoreceiver 50 blocks the light reception by controlling the light-shielding unit 251 from the time when the emitted light L1 is emitted until a predetermined period tm elapses.
  • the period tm is a period longer than the time width tp of the pulsed emitted light L1.
  • the period tm is 10.1 nanoseconds.
  • the start time of the period tm is, for example, the same as the emission of the emitted light L1.
  • the aerosol measuring device 201 As described above, according to the aerosol measuring device 201 according to the present embodiment, it is possible to suppress erroneous detection of aerosol due to reflected light and failure due to saturation of the receiver 50.
  • the present invention is not limited to this.
  • the signal corresponding to the reflected light may be ignored by the analysis unit 60, that is, it may not be used for aerosol analysis.
  • the receiver 50 does not have to output a signal during the period tm. That is, the aerosol measuring device 201 may block the light incident on the receiver 50 in a signal processing manner.
  • the emitted light L1 and the scattered light L3 are incident on a single optical element 10.
  • the emitted light L1 and the scattered light L3 are incident on different optical elements.
  • the differences from the first embodiment will be mainly described, and the common points will be omitted or simplified.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of the aerosol measuring device 301 according to the present embodiment. As shown in FIG. 13, the aerosol measuring device 301 includes two optical elements 310 and 315 instead of the optical element 10 as compared with the aerosol measuring device 1 shown in FIG.
  • the optical elements 310 and 315 are examples of a first optical element and a second optical element having the same optical characteristics as each other, respectively.
  • the optical elements 310 and 315 each have the same optical characteristics as the optical element 10 according to the first embodiment, and the incident light is internally interfered with and emitted as light having a plurality of peaks at the same frequency interval. To do.
  • the frequency interval of the light emitted from the optical element 310 and the frequency interval of the light emitted from the optical element 315 are the same.
  • the optical elements 310 and 315 are etalons having the same optical characteristics, respectively.
  • the frequency interval of the above light may be 3.9 GHz or less.
  • the optical element 310 is located on the optical path of the emitted light L1.
  • the optical element 310 internally interferes with the incident emitted light L1 and emits it into the atmosphere as emitted light L2 which is multi-light.
  • the optical element 310 corresponds to the first portion 10a of the optical element 10 according to the first embodiment.
  • the optical element 315 is located on the optical path of the scattered light L3.
  • the optical element 315 internally interferes with the scattered light L3 collected by the condensing lens 30, and allows the Mie scattered light L4 to pass through. That is, the optical element 315 removes Rayleigh scattered light from the incident scattered light L3 and transmits the Mie scattered light L4.
  • the optical element 315 corresponds to the second portion 10b of the optical element 10 according to the first embodiment.
  • the aerosol measuring device 301 since the aerosol measuring device 301 according to the present embodiment includes the two optical elements 310 and 315, the path of the emitted light L1 and the path of the scattered light L3 can be easily separated. In addition, the degree of freedom in designing the arrangement of each element and the light path in the aerosol measuring device 301 can be increased.
  • the optical element does not have to be etalon.
  • the optical element may be an element that causes Fabry-Perot interference, like Etalon.
  • another processing unit may execute the processing executed by the specific processing unit. Further, the order of the plurality of processes may be changed, or the plurality of processes may be executed in parallel. Further, the distribution of the constituent elements of the aerosol measuring device to a plurality of devices is an example. For example, another device may include the components of one device. Further, the aerosol measuring device may be realized as a single device.
  • the processing described in the above embodiment may be realized by centralized processing using a single device (system), or may be realized by distributed processing using a plurality of devices. Good. Further, the number of processors that execute the above program may be singular or plural. That is, centralized processing may be performed, or distributed processing may be performed.
  • all or a part of the components such as the analysis unit may be composed of dedicated hardware, or may be realized by executing a software program suitable for each component. May be good.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU (Central Processing Unit) or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as an HDD (Hard Disk Drive) or a semiconductor memory. Good.
  • a program execution unit such as a CPU (Central Processing Unit) or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as an HDD (Hard Disk Drive) or a semiconductor memory. Good.
  • a component such as an analysis unit may be composed of one or a plurality of electronic circuits.
  • the one or more electronic circuits may be general-purpose circuits or dedicated circuits, respectively.
  • One or more electronic circuits may include, for example, a semiconductor device, an IC (Integrated Circuit), an LSI (Large Scale Integration), or the like.
  • the IC or LSI may be integrated on one chip or may be integrated on a plurality of chips. Here, it is called IC or LSI, but the name changes depending on the degree of integration, and it may be called system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration).
  • An FPGA Field Programmable Gate Array programmed after the LSI is manufactured can also be used for the same purpose.
  • the general or specific aspects of the present disclosure may be realized by a system, an apparatus, a method, an integrated circuit or a computer program.
  • a computer-readable non-temporary recording medium such as an optical disk, HDD or semiconductor memory in which the computer program is stored.
  • it may be realized by any combination of a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program and a recording medium.
  • the present disclosure can be used as a small aerosol measuring device or the like capable of easily measuring an aerosol, and can be used, for example, for measuring harmful fine particles indoors and observing weather outdoors.

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Abstract

本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、光源と、(i)前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射し、かつ(ii)前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する光学素子と、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える。

Description

エアロゾル計測装置及びエアロゾル計測方法
 本開示は、エアロゾル計測装置及びエアロゾル計測方法に関する。
 従来、ライダー(LIDAR:Light Detection and Ranging)を用いて大気中のエアロゾルを計測する技術が知られている。ライダーは、大気中に出射したパルス状の光の散乱光を測定し、解析することにより黄砂、花粉、埃又は微小水滴などの空気中を浮遊するエアロゾルを観測する技術である。
 散乱光には、通常、ミー散乱光とレイリー散乱光とが含まれる。ミー散乱光は、出射光の波長と同等以上の粒径の微粒子によって起こる散乱現象であるミー散乱により発生する散乱光である。ミー散乱光は、例えば、計測対象物であるエアロゾルからの散乱光である。レイリー散乱は、出射光の波長よりも小さな微粒子及び大気分子によって起こる散乱現象である。散乱光からレイリー散乱光を除外することで、ミー散乱光を得ることができる。
 例えば、特許文献1には、単一のレーザ光による散乱光をミー散乱光とレイリー散乱光とにフィルタを用いて分光分離する技術が開示されている。また、例えば、特許文献2には、マルチ縦モードのレーザ光のスペクトルのモード間隔が一定であることを利用して、出射したレーザ光と同じスペクトル間隔の光を選択的に透過させる干渉計を用いて散乱光を分光する技術が開示されている。
国際公開第2003/073127号 特許第6243088号公報
 しかしながら、上記の従来技術では、温度変化などによってレーザ光のピーク波長が変化した場合に、光路差をレーザ光の1波長分掃引させながら同調させる必要がある。このため、光路差を可変にする構造を必要とし、装置が大型化し、測定方法が複雑化するという問題がある。
 そこで、本開示は、エアロゾルを簡単に計測することができる小型のエアロゾル計測装置、及び、エアロゾルを簡単に計測することができるエアロゾル計測方法を提供する。
 本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、光源と、(i)前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射し、かつ(ii)前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する光学素子と、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える。
 また、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、光源と、前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射する第1の光学素子と、前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する第2の光学素子と、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える。
 また、本開示の一態様に係るエアロゾル計測方法は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測方法であって、光源から入射する光を光学素子の内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を、前記散乱体に照射することと、前記散乱体で発生した散乱光を前記光学素子の前記内部で干渉させることにより、前記光学素子からミー散乱光を出射させることと、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を取得することと、を含む。
 また、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測方法は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測方法であって、光源から入射する光を第1の光学素子の内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を、前記散乱体に照射することと、前記散乱体で発生した散乱光を第2の光学素子の内部で干渉させることにより、前記第2の光学素子からミー散乱光を出射させることと、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を取得することと、を含む。
 また、本開示の一態様は、上記エアロゾル計測方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして実現することができる。あるいは、当該プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体として実現することもできる。
 本開示によれば、エアロゾルを簡単に計測することができる小型のエアロゾル計測装置などを提供することができる。
図1は、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置の構成を示す図である。 図2は、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置の動作を示すフローチャートである。 図3Aは、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置が出射するマルチレーザ光のスペクトルの一例を示す図である。 図3Bは、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置が出射するマルチレーザ光のスペクトルの一例を示す図である。 図4は、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置の光学素子を通過する第0の透過光及び第1の透過光を説明するための図である。 図5は、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置の光学素子を通過する第0の透過光及び第2の透過光を説明するための図である。 図6Aは、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置が出射したマルチレーザ光を散乱させることで発生する散乱光のスペクトルの一例を示す図である。 図6Bは、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置が出射したマルチレーザ光を散乱させることで発生する散乱光のスペクトルの一例を示す図である。 図7は、ミー散乱光とレイリー散乱光とを含む散乱光をマイケルソン干渉計で干渉させた場合のインターフェログラムの計算結果を表す図である。 図8は、図7の一部を拡大して示す図である。 図9は、エアロゾルによる散乱がなく、大気散乱だけを考慮した場合のマイケルソン干渉計による干渉フリンジの周波数間隔の依存性を説明するための図である。 図10は、実施の形態1の変形例に係るエアロゾル計測装置の構成を示す図である。 図11は、実施の形態2に係るエアロゾル計測装置の構成を示す図である。 図12は、実施の形態2に係るエアロゾル計測装置の遮光部の動作を説明するための図である。 図13は、実施の形態3に係るエアロゾル計測装置の構成を示す図である。
 (本開示の概要)
 本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、光源と、(i)前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射し、かつ(ii)前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する光学素子と、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える。
 これにより、光路長を可変にする構成を必要としないので、エアロゾル計測装置の大型化を抑制することができる。また、光学素子によってレイリー散乱光を除去することができるので、複雑な信号処理を必要とせず、受光器による受光強度に基づいてエアロゾルを簡単に計測することができる。このように、本態様によれば、エアロゾルを簡単に計測することができる小型のエアロゾル計測装置を実現することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光学素子は、エタロンであってもよい。
 これにより、光学素子がエタロンであるので、エアロゾル計測装置の大型化を抑制することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記周波数間隔は、3.9GHz以下であってもよい。
 これにより、レイリー散乱光の透過を光学素子が抑制することができるので、受光器には、エアロゾルに基づくミー散乱光を受光させることができる。したがって、受光器による受光強度に基づいてエアロゾルの有無及び濃度を容易に計測することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光学素子は、単一の光学素子であり、前記光源は、前記単一の光学素子を介して、前記複数本のピークを有する光を出射し、前記受光器は、前記単一の光学素子を通過した前記ミー散乱光を受光してもよい。
 例えば、エタロンなどの光学素子は、熱の影響を受けて膨張した場合に光学特性も変化する。本態様によれば、光学素子の光学特性が変化したとしても、出射光と散乱光とが同じ単一の光学素子を通過するので、光学素子の特性の変化による影響を十分に抑えることができる。したがって、エアロゾルの計測精度を高めることができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光学素子は、前記出射光が通過する経路を含む第1部分と、前記散乱光が通過する経路を含む、前記第1部分とは異なる第2部分とを有してもよい。
 これにより、出射光の経路と散乱光の経路とを容易に分離させることができるので、例えば、受光器と光源とを離して配置することができる。受光器と光源とを離して配置することによって、光源から出射された出射光の光学素子による反射光などが受光器に受光されるのを抑制することができる。反射光は、エアロゾルの誤検知の要因になる。また、反射光は、散乱光に比べて強度が強いので、受光器が検出できる限界強度を超えて受光器の故障の要因にもなりうる。このため、本態様によれば、反射光が受光器に受光されるのを抑制することができるので、エアロゾルの誤検知及び受光器の故障などを抑制することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光学素子は、第1面と、前記第1面の反対側の第2面と、を有し、前記出射光及び前記散乱光は、前記第1面から前記光学素子に入射してもよい。
 これにより、出射光と散乱光とを同じ面から光学素子に入射させることができるので、光源から出射された出射光のうち、光学素子で反射された光が受光器に入射されにくくすることができる。したがって、反射光によるエアロゾルの誤検知及び受光器の故障などを抑制することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光学素子は、第1面と、前記第1面の反対側の第2面と、を有し、前記出射光は、前記第1面から前記光学素子に入射し、前記散乱光は、前記第2面から前記光学素子に入射してもよい。
 これにより、エアロゾル計測装置内で光の経路を曲げる回数が少なくて済む。このため、ミラーなどの構成部品の個数及び配置スペースを削減することができ、軽量で小型のエアロゾル計測装置を実現することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記出射光は、パルス光であり、前記受光器は、前記パルス光が出射されてから、前記パルス光の時間幅より長い期間が経過するまで、受光を遮断した後、前記ミー散乱光を受光してもよい。
 これにより、反射光によるエアロゾルの誤検知及び受光器の飽和による故障などを抑制することができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記散乱光は、前記光学素子に対して斜めに入射してもよい。
 これにより、入射角度を調整することにより、光路長を変化させることができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光源は、レーザ素子又は発光ダイオード(Light Emitting Diode:LED)であってもよい。
 これにより、光学素子によって強度が減衰したとしても、十分な強度の出射光を散乱体に向けて出射させることができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置は、前記散乱光を集光する集光部をさらに備え、前記集光部は、前記散乱光が前記光学素子の前記内部で干渉する前に、前記散乱光を集光してもよい。
 これにより、光学素子内での干渉効率を高めることができる。また、光の受光感度を高めることができるので、エアロゾル粒子の計測精度を高めることができる。
 また、例えば、本開示の一態様に係るエアロゾル計測装置は、前記信号を処理する信号処理回路をさらに備えてもよい。
 また、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、光源と、前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射する第1の光学素子と、前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する第2の光学素子と、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える。
 これにより、出射光の経路と散乱光の経路とを容易に分離させることができるので、例えば、受光器と光源とを離して配置することができる。よって、光源から出射された出射光が受光器に受光されるのを抑制することができるので、エアロゾルの誤検知及び受光器の故障などを抑制することができる。また、エアロゾル計測装置の各素子の配置および光の経路の設計の自由度を高めることができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記第1の光学素子及び前記第2の光学素子は、エタロンであってもよい。
 これにより、光学素子がエタロンであるので、エアロゾル計測装置の大型化を抑制することができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記周波数間隔は、3.9GHz以下であってもよい。
 これにより、レイリー散乱光の透過を光学素子が抑制することができるので、受光器には、エアロゾルに基づくミー散乱光を受光させることができる。したがって、受光器による受光強度に基づいてエアロゾルの有無及び濃度を容易に計測することができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記出射光は、パルス光であり、前記受光器は、前記パルス光が出射されてから、前記パルス光の時間幅より長い期間が経過するまで、受光を遮断した後、前記ミー散乱光を受光してもよい。
 これにより、反射光によるエアロゾルの誤検知及び受光器の飽和による故障などを抑制することができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記散乱光は、前記第2の光学素子に対して斜めに入射してもよい。
 これにより、入射角度を調整することにより、光路長を変化させることができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置において、前記光源は、レーザ素子又は発光ダイオードであってもよい。
 これにより、光学素子によって強度が減衰したとしても、十分な強度の出射光を散乱体に向けて出射させることができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置は、前記散乱光を集光する集光部をさらに備え、前記集光部は、前記散乱光が前記第2の光学素子の前記内部で干渉する前に、前記散乱光を集光してもよい。
 これにより、光学素子内での干渉効率を高めることができる。また、光の受光感度を高めることができるので、エアロゾル粒子の計測精度を高めることができる。
 また、例えば、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測装置は、前記信号を処理する信号処理回路をさらに備えてもよい。
 また、本開示の一態様に係るエアロゾル計測方法は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測方法であって、光源から入射する光を光学素子の内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を、前記散乱体に照射することと、前記散乱体で発生した散乱光を前記光学素子の前記内部で干渉させることにより、前記光学素子からミー散乱光を出射させることと、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を取得することと、を含む。
 また、本開示の他の一態様に係るエアロゾル計測方法は、大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測方法であって、光源から入射する光を第1の光学素子の内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を、前記散乱体に照射することと、前記散乱体で発生した散乱光を第2の光学素子の内部で干渉させることにより、前記第2の光学素子からミー散乱光を出射させることと、前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を取得することと、を含む。
 これにより、光学素子によってレイリー散乱光を除去することができるので、複雑な信号処理を必要とせず、受光器による受光強度に基づいてエアロゾルを簡単に計測することができる。
 本開示において、回路、ユニット、装置、部材または部の全部または一部、またはブロック図における機能ブロックの全部または一部は、例えば、半導体装置、半導体集積回路(IC)、またはLSI(large scale integration)を含む1つまたは複数の電子回路によって実行され得る。LSIまたはICは、1つのチップに集積されてもよいし、複数のチップを組み合わせて構成されてもよい。例えば、記憶素子以外の機能ブロックは、1つのチップに集積されてもよい。ここでは、LSIまたはICと呼んでいるが、集積の度合いによって呼び方が変わり、システムLSI、VLSI(very large scale integration)、もしくはULSI(ultra large scale integration)と呼ばれるものであってもよい。LSIの製造後にプログラムされる、Field Programmable Gate Array(FPGA)、またはLSI内部の接合関係の再構成またはLSI内部の回路区画のセットアップができるreconfigurable logic deviceも同じ目的で使うことができる。
 さらに、回路、ユニット、装置、部材または部の全部または一部の機能または動作は、ソフトウェア処理によって実行することが可能である。この場合、ソフトウェアは1つまたは複数のROM、光学ディスク、ハードディスクドライブなどの非一時的記録媒体に記録され、ソフトウェアが処理装置(processor)によって実行されたときに、そのソフトウェアで特定された機能が処理装置(processor)および周辺装置によって実行される。システムまたは装置は、ソフトウェアが記録されている1つまたは複数の非一時的記録媒体、処理装置(processor)、および必要とされるハードウェアデバイス、例えばインターフェースを備えていてもよい。
 以下では、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、例えば、各図において縮尺などは必ずしも一致しない。また、各図において、実質的に同一の構成については同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 また、本明細書において、平行などの要素間の関係性を示す用語、及び、円柱又は角柱などの要素の形状を示す用語、並びに、数値範囲は、厳格な意味のみを表す表現ではなく、実質的に同等な範囲、例えば数%程度の差異をも含むことを意味する表現である。
 (実施の形態1)
 [1.構成]
 まず、実施の形態1に係るエアロゾル計測装置の概要について、図1を用いて説明する。図1は、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1の構成を示す図である。
 図1に示されるように、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1は、大気中に出射光L2を出射し、大気中に存在する散乱体90が出射光L2を散乱させることで発生する散乱光L3を取得し、取得した散乱光L3を処理することで、散乱体90に含まれるエアロゾルの有無及び濃度を計測する。散乱体90は、エアロゾル計測装置1による計測の対象空間中に存在する。
 対象空間は、例えば、住居、オフィス、介護施設又は病院などの建物の一部屋である。対象空間は、例えば、壁、窓、ドア、床及び天井などで仕切られた空間であり、閉じられた空間であるが、これに限らない。対象空間は、屋外の開放された空間であってもよい。また、対象空間は、バス又は飛行機などの移動体の内部空間であってもよい。
 散乱体90は、計測対象物であるエアロゾル、及び、空気を構成する分子を含む。エアロゾルは、具体的には、対象空間内を浮遊している塵埃、PM2.5などの浮遊粒子状物質、生物系粒子、又は、微小水滴などである。生物系粒子には、空中に浮遊するカビ若しくはダニ、又は花粉なども含まれる。また、微小水滴には、咳又はくしゃみなどの人体から動的に発生する物質が含まれる。
 計測対象物であるエアロゾルは、空気を構成する分子に比べて十分に大きい。本実施の形態では、エアロゾルの粒径が出射光L2の波長以上であるので、エアロゾルは、出射光L2を散乱させることでミー散乱光を発生させる。空気を構成する分子は、出射光L2の波長よりも十分に小さいので、出射光L2を散乱させることでレイリー散乱光を発生させる。したがって、エアロゾル計測装置1が取得する散乱光L3には、ミー散乱光とレイリー散乱光とが含まれる。ここでのミー散乱光は、ミー散乱による後方散乱光である。本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1は、散乱光L3からミー散乱光を抽出し、抽出したミー散乱光に基づいてエアロゾルの有無及び/または濃度を計測する。
 本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1は、対象空間内の異なる方向に向けて出射光L2を出射する。出射光L2の出射方向は、例えば、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)ミラー(図示せず)などによって変更される。あるいは、エアロゾル計測装置1全体の向きを変更することで、出射光L2の出射方向が変更されてもよい。エアロゾル計測装置1は、対象空間内を走査することにより、対象空間内のエアロゾルの分布を作成することができる。
 図1に示されるように、エアロゾル計測装置1は、光学素子10と、光源20と、ミラー22と、集光部の一例である集光レンズ30と、集光レンズ40と、受光器50と、信号処理回路の一例である分析部60とを備える。以下では、エアロゾル計測装置1が備える各構成要素について説明する。
 光学素子10は、入射する光を内部で干渉させて、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光である干渉光として出射する。複数本のピークを有する光は、マルチ光とも呼称される。本実施の形態では、光学素子10は、単一の光学素子である。つまり、光学素子10は、分離できない1つの部材である。光学素子10の形状は、例えば、円柱体又は角柱体などである。光学素子10は、具体的にはエタロンである。
 図1に示されるように、光学素子10は、透光部11と、2つの多層膜12及び13とを有する。透光部11は、例えば石英又は水晶などの透明な材料を用いて形成されている。透光部11は、2つの多層膜12及び13に挟まれており、2つの多層膜12及び13の各々に接触している。2つの多層膜12及び13はそれぞれ、複数の誘電体膜の積層構造を有する誘電体多層膜である。例えば、2つの多層膜12及び13はそれぞれ、屈折率が低い誘電体膜と屈折率が高い誘電体膜とを交互に積層することで形成されている。誘電体膜としては、例えば、チタン酸化膜、ハフニウム酸化膜、シリコン酸化膜などが用いられる。なお、透光部11は、空気層であってもよく、2つの多層膜12及び13は、一定距離を保つように枠体などによって固定されていてもよい。
 光学素子10は、光源20から出射された出射光L1が入射されて、出射光L1を内部で干渉させることにより、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光である出射光L2を出射する。出射光L2は、マルチレーザ光である。本実施の形態では、出射光L1は光学素子10の多層膜12から入射し、出射光L2は多層膜13から出射する。多層膜12の出射光L1が入射する面は、光学素子10の第1面の一例である。多層膜13の出射光L2が出射する面は、光学素子10の第2面の一例であり、第1面とは反対側の面である。
 また、光学素子10には、集光レンズ30によって集光された散乱光L3が入射する。本実施の形態では、散乱光L3は、光学素子10の多層膜13から入射する。つまり、出射光L1の入射面と散乱光L3の入射面とは異なっている。
 また、図1に示されるように、光学素子10は、出射光L1が通過する経路を含む第1部分10aと、散乱光L3が通過する経路を含む第2部分10bとを有する。図1では、第1部分10aと第2部分10bとの境界を破線で模式的に表している。第1部分10aと第2部分10bとは、互いに異なる部分である。例えば、光学素子10が円柱状のエタロンである場合、第1部分10aと第2部分10bとは、中心軸を含む面で仮想的にエタロンを分割したときの半円柱状の部分に相当する。なお、円柱状のエタロンの円形の上面及び底面が光の入射面及び出射面に相当する。出射光L1の経路と散乱光L3の経路とは、例えば平行である。
 散乱光L3には、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光が含まれるので、光学素子10を通過する際に、それぞれの光が干渉を起こす。本実施の形態では、光学素子10の厚みが調整されており、散乱光L3に含まれるミー散乱光L4を通過させ、レイリー散乱光の通過を抑制する。これにより、散乱光L3からレイリー散乱光を適切に除去することができるので、エアロゾルに起因するミー散乱光L4を受光器50に受光させることができる。
 本実施の形態では、光学素子10は、光源20から出射された出射光L1の光路上に位置している。具体的には、光学素子10は、ミラー22と、エアロゾル計測装置1の外郭筐体に設けられた開口との間に位置している。当該開口は、光学素子10から出射される出射光L2が通過するために設けられている。さらに、光学素子10は、散乱体90から発生する散乱光L3の光路上に位置している。具体的には、光学素子10は、集光レンズ30と集光レンズ40との間に位置している。
 光源20は、光学素子10を介して、出射光L2を大気中に出射する。具体的には、光源20は、出射光L1を出射する。出射光L1は、例えばパルス光であるが、連続光であってもよい。出射光L1は、特定の波長帯域にピークを有する単色光であってもよく、ブロードな波長帯域を含む光であってもよい。ピークの帯域幅は、例えば、10pmから10nmの範囲である。出射光L1は、例えば、紫外光、青色光又は赤外光などである。出射光L1は、ミラー22で反射された後、光学素子10の内部で干渉することにより、等しい周波数間隔の複数のピークを有する光である出射光L2として大気中に出射する。
 光源20は、例えば、パルスレーザ光を出射光L1として出射する半導体レーザ素子である。出射光L1のビームモードは、例えばマルチモードであるが、シングルモードであってもよい。一例として、光源20は、405nmの近傍にピークを有するレーザ光を出射光L1として出射する。あるいは、光源20は、発光ダイオード(Light Emitting Diode:LED)であってもよい。また、光源20は、ハロゲンランプなどの放電ランプであってもよい。
 ミラー22は、出射光L1を反射する。出射光L1に対してミラー22を適切な角度で配置することにより、出射光L1の進路を所望の方向に曲げることができる。本実施の形態では、ミラー22は、出射光L1を反射して光学素子10に入射させる。なお、エアロゾル計測装置1は、ミラー22を備えなくてもよい。
 集光部は、大気中に含まれる散乱体90が出射光L2を散乱させることで発生する散乱光L3を集光するものである。集光部の一例として、例えば、凸状の集光レンズ30、又は、少なくとも1つの反射鏡などがある。例えば、集光レンズ30で集光された光は、コリメートレンズを含むレンズ群により、平行光に変換して出射される。よって、集光レンズ30によって集光された散乱光L3は、光学素子10に入射する。散乱光L3の信号強度が強い場合は、特に、集光部が配置されていなくてもよい。
 集光レンズ30によって集光された散乱光L3は、光学素子10に入射する。
 集光レンズ40は、集光レンズ30によって集光された散乱光L3のうち、光学素子10を通過したミー散乱光L4を集光する。集光レンズ40は、例えば凸レンズである。集光レンズ40は、受光器50の受光面にミー散乱光L4を集光する。
 受光器50は、集光レンズ30によって集光された散乱光L3のうち、光学素子10を通過したミー散乱光L4を受光し、受光強度に応じた信号を出力する。受光強度は、ミー散乱光L4の強度であり、例えば、受光器50が出力する信号の信号レベルで表される。
 受光器50は、光電変換を行う素子であり、例えば、PMT(Photomultiplier Tube)である。あるいは、受光器50は、PMTとフォトンカウンタとを有してもよい。また、受光器50は、アバランシェフォトダイオードであってもよい。
 分析部60は、受光器50から出力された信号を分析することで、散乱体90に含まれるエアロゾルを分析する。例えば、分析部60は、信号の信号レベルに基づいてエアロゾルの有無及び濃度を決定する。具体的には、分析部60は、信号レベルとエアロゾルの濃度とを対応付けた対応情報を参照することで、信号レベルに対応するエアロゾルの濃度を決定する。対応情報は、例えば、分析部60が備えるメモリ(図示せず)に予め記憶されている。分析部60は、信号処理回路の一例である。
 また、分析部60は、出射光L2が出射されてからミー散乱光L4を受光するまでに要する時間に基づいて、TOF(Time Of Flight)方式によってエアロゾルまでの距離を算出する。分析部60は、算出した距離と出射光L2を出射した方向とに基づいて、対象空間内のエアロゾルの位置を特定する。出射光L2の出射方向を変更しながらエアロゾルの位置の特定を繰り返すことで、分析部60は、対象空間内でのエアロゾルの分布を作成する。
 分析部60は、複数の回路部品を含む1つ又は複数の電子回路で構成されている。1つ又は複数の電子回路はそれぞれ、汎用的な回路でもよく、専用の回路でもよい。つまり、分析部60が実行する機能は、電子回路などのハードウェアで実現される。あるいは、分析部60は、プログラムが格納された不揮発性メモリ、プログラムを実行するための一時的な記憶領域である揮発性メモリ、入出力ポート、プログラムを実行するプロセッサなどで実現されてもよい。分析部60が実行する機能は、プロセッサで実行されるソフトウェアで実現されてもよい。
 エアロゾル計測装置1が備える各構成要素は、例えば、図示しない筐体の内部に収容されている。筐体は、エアロゾル計測装置1の外郭筐体であり、遮光性を有する。筐体には、出射光L2及び散乱光L3を通過させるための開口が設けられている。開口は、出射光L2と散乱光L3との各々に対応させて1つずつ設けられていてもよい。集光レンズ30は、当該開口に設けられていてもよい。
 [2.動作]
 次に、エアロゾル計測装置1の動作について、図2を用いて説明する。図2は、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1の動作を示すフローチャートである。
 図2に示されるように、まず、光源20が出射光L1を出射する(S10)。出射光L1は、光学素子10を通過することによって、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光であるマルチ光に変換される。つまり、光学素子10は、入射する光を内部で干渉させて、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光として出射する(S12)。マルチ光である出射光L2は、大気中に出射されて散乱体90によって散乱される。
 次に、集光レンズ30は、散乱体90から発生する散乱光L3を集光する(S14)。集光レンズ30によって集光された散乱光L3は、光学素子10を通過することによって、ミー散乱光L4が抽出される。つまり、集光部によって集光された散乱光を光学素子10の内部で干渉させて、光学素子10を通過させる。(S16)。言い換えると、光学素子10は、散乱光L3のうち、レイリー散乱光を実質的に除去し、ミー散乱光L4のみを通過させる。
 次に、受光器50は、ミー散乱光L4を受光し、受光強度に応じた信号を出力する(S18)。
 分析部60は、受光器50から出力された信号を処理することで、散乱体90に含まれるエアロゾルを分析する(S20)。
 エアロゾル計測装置1は、以上のステップS10からステップS20までの処理を、出射光L2の出射方向を変えながら繰り返し行う。例えば、対象空間内の所定の方向に向かって出射光L2を出射し、散乱光L3が取得できた場合に、散乱光L3の発生源となった散乱体90に含まれるエアロゾルの位置及び濃度を特定する。これにより、エアロゾル計測装置1は、例えば、対象空間内のエアロゾルの位置及び濃度を示す分布図を生成することができる。なお、エアロゾル計測装置1は、エアロゾルの位置のみを示す分布図を生成してもよい。
 [3.光学素子の機能]
 続いて、光学素子10の具体的な機能について説明する。
 上述したように、光学素子10は、光源20から出射されたレーザ光である出射光L1を内部で干渉させて、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光からなるマルチレーザ光である出射光L2として出射する。以下ではまず、マルチレーザ光について図3A及び図3Bを用いて説明する。
 図3A及び図3Bは、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1が出射するマルチレーザ光のスペクトルの一例を示す図である。図3A及び図3Bの各々において横軸は周波数を表し、縦軸は信号強度を表している。
 図3Aは、光学素子10を通過した後のマルチレーザ光である出射光L2のスペクトルを示している。スペクトルに含まれる複数のピークがそれぞれ、出射光L2に含まれる複数本のピークに対応している。複数本のピークの周波数間隔LW2が互いに等しく、例えば3GHzである。ここでは、複数本のピークの信号強度が互いに等しい例を示しているが、互いに異なっていてもよい。出射光L2の中心波長λは、例えば405nmである。
 図3Bは、図3Aの拡大図であり、スペクトルの1つのピーク、すなわち、出射光L2に含まれる1つの光のみを拡大して示している。1つの光の半値全幅LW1は、例えば360MHzである。LW1は、LW2の1/20以上1/5以下であるが、1/8以上1/10以下であってもよい。
 本実施の形態では、出射光L1が光学素子10を通過することで、光学素子10内で干渉されて、干渉光である出射光L2として出射する。光学素子10であるエタロンは、入射する光と、エタロン内で反射を繰り返す光との干渉を利用する。入射する光の位相と、エタロン内の反射を繰り返す光の位相とが一致した場合、光を強め合う干渉が起こり、エタロン内で光が増強されて透過する。エタロンの多層膜13は、光を透過したり、反射したりすることができる。多層膜13の透過率は、例えば75%であるが、これに限らない。
 ここで、図4及び図5はそれぞれ、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1の光学素子10を通過する光を説明するための図である。具体的には、図4は、第0の透過光及び第1の透過光を模式的に表している。図5は、第0の透過光及び第2の透過光を模式的に表している。
 光学素子10は、入射する光の一部をそのまま透過させる。図4及び図5に示されるように、光学素子10の多層膜12及び13で反射されずにそのまま透過する光が第0の透過光である。
 第1の透過光は、図4に示されるように、入射した光が多層膜13で1回反射された後、多層膜12で1回反射された光である。第0の透過光と第1の透過光との位相が一致することによって干渉が起こり、第1の干渉フリンジに対応する光が出射される。干渉フリンジについては、図7及び図8を用いて後で説明する。
 第2の透過光は、図5に示されるように、入射した光が多層膜13及び多層膜12でそれぞれ2回ずつ反射された光である。第0の透過光と第2の透過光との位相が一致することによって干渉が起こり、第2の干渉フリンジに対応する光が出射される。
 入射する光の位相と、反射を繰り返す光の位相とが一致しない場合、光が多層膜13において多層膜12の方向に反射され、エタロンを通過する光が弱くなる。この結果、透過光は、周期的なスペクトルを有する。つまり、光学素子10は、出射光L1が入射された場合に、等しい周波数間隔LW2を有する出射光L2を出射することができる。
 周波数間隔LW2を実現するためのエタロンの長さΔxは、以下の式(1)に基づいて定められる。なお、エタロンの長さΔxは、図4及び図5に示されるように、多層膜12と多層膜13との距離、すなわち、透光部11の厚さである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、Nは、真空中の屈折率であり、例えば1.0である。Nは、エタロンの透光部11の屈折率であり、石英の場合1.47である。cは、光速であり、3×10m/sである。LW2=3GHzである場合、上記式(1)より、エタロンの長さΔxが34mmになる。また、エタロンの長さΔxは、製造上、80mm程度が限界である。このため、LW2の下限値は、1.3GHz程度になる。
 エタロンによって、ファブリペロー干渉を起こす場合の光路差dxは、以下の式(2)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 例えば、Δx=34mmの場合、光路差dxは100mmになる。
 次に、図3A及び図3Bに示される出射光L2を散乱体90が散乱させることで発生する散乱光L3について、図6A及び図6Bを用いて説明する。
 図6A及び図6Bは、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置1が出射したマルチレーザ光を散乱させることで発生する散乱光L3のスペクトルの一例を示す図である。図6A及び図6Bの各々において、横軸は周波数を表し、縦軸は信号強度を表している。
 図6Aは、散乱光L3のスペクトルを示している。散乱光L3は、出射光L2と同様に、等しい周波数間隔MW2の複数本のピークを有する光からなる。スペクトルに含まれる複数のピークがそれぞれ、出射光L2に含まれる複数本のピークに対応している。散乱光L3の周波数間隔MW2は、出射光L2の周波数間隔LW2に等しい。ここでは、複数本のピークの信号強度が互いに等しい例を示しているが、互いに異なっていてもよい。
 図6Bは、図6Aの拡大図であり、スペクトルの1つのピーク、すなわち、散乱光L3に含まれる1つの光のみを拡大して示している。
 上述したように、散乱光L3は、ミー散乱光とレイリー散乱光とを含んでいる。ミー散乱光のスペクトルは、散乱前の出射光L2のスペクトルと実質的に同じである。一方で、レイリー散乱光は、大気を構成する分子の熱運動によって周波数幅が広がる。また、レイリー散乱光の強度は、通常、ミー散乱光の強度よりも低い。
 このため、図6Bに示されるように、散乱光L3のスペクトルは、図3Bに示される出射光L2のスペクトルと比較して、ピークの裾野が広がった形状を有する。中心の高いピークがミー散乱光に相当し、裾野部分がレイリー散乱光に相当する。なお、図6Bでは、大気を構成する分子によるレイリー散乱光の信号強度と、エアロゾルによるミー散乱光の信号強度とを3:1としている。なお、ここでの信号強度は、ピークの面積で表される。また、ミー散乱光を表すピークの半値全幅MW1は、出射光L2の半値全幅LW1に等しい。
 レイリー散乱光を表す裾野部分の半値全幅RWは、一般的な実測によれば、3.4GHzから3.9GHz程度であることが知られている。一例として、レイリー散乱光の半値全幅RWは、3.6GHz(Δλ=1.9pm)とすることができる。
 なお、Δλは、以下の式(3)に基づいて算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、Δf=RWである。cは、光速であり、3×10m/sである。λは、中心波長であり、ここでは405nmである。
 本実施の形態では、光学素子10に散乱光L3を通過させることによって、3GHzの周波数間隔で現れる複数本のピークを有する光、すなわち、ミー散乱光を透過させ、他の周波数成分の光、すなわち、レイリー散乱光を除去することができる。
 図7は、エアロゾルによるミー散乱光と大気を構成する分子によるレイリー散乱光とを含む散乱光を、マイケルソン干渉計で干渉させた場合のインターフェログラムの計算結果を表す図である。図7において、横軸は干渉を起こす光路差dxを表し、縦軸は干渉光の強度を表している。図8は、図7の破線で囲まれた領域VIを拡大した図である。
 図7及び図8に示されるように、光路差dxがΔxの整数倍になる度に、干渉フリンジが現れる。dx=0の干渉フリンジを第0の干渉フリンジと定義し、dx=n×Δxの干渉フリンジを第nの干渉フリンジと定義する。nは自然数である。図8は、第0の干渉フリンジ、第1の干渉フリンジ、第2の干渉フリンジを表している。第1の干渉フリンジは、図4に示される第0の透過光と第1の透過光との干渉によって生じる光である。第2の干渉フリンジは、図5に示される第0の透過光と第2の透過光との干渉によって生じる光である。
 受光器50では、第0の干渉フリンジから第nの干渉フリンジまでを合わせた干渉光がミー散乱光L4として受光される。本実施の形態では、光学素子10であるエタロンの長さΔxを調整することにより、大気散乱に起因するレイリー散乱光に基づく干渉フリンジを除去することができる。レイリー散乱光を除去するのに適した長さΔxの決定方法について説明する。
 図9は、エアロゾルによる散乱がなく、大気散乱だけを考慮した場合のマイケルソン干渉計による干渉フリンジの周波数間隔の依存性を説明するための図である。図9の部分(a)から部分(l)ではそれぞれ、横軸がdxを表し、縦軸が信号強度を表している。図9の部分(a)から部分(l)はそれぞれ、出射光L2の周波数間隔LW2が2.4GHz、3.0GHz、3.6GHz、3.7GHz、3.8GHz、3.9GHz、4GHz、5GHz、6GHz、10GHz、15GHz、30GHzの場合のインターフェログラムの計算結果を表している。
 図9に示されるように、周波数間隔LW2が大きくなるにつれて、出現する干渉フリンジの個数が増加し、かつ、出現する干渉フリンジの信号強度が大きくなっている。例えば、周波数間隔LW2が2.4GHzの場合は、実質的に第0の干渉フリンジのみが出現しており、第1以上の干渉フリンジが出現していない。周波数間隔LW2が3.0GHzから4GHzの範囲では、第0の干渉フリンジと第1の干渉フリンジとが出現しており、第2以上の干渉フリンジが出現していない。周波数間隔LW2が5GHzの場合には、第0の干渉フリンジ及び第1の干渉フリンジに加えて、第2の干渉フリンジが出現している。図9では、第1の干渉フリンジ以上が現れている範囲を破線の枠で表している。
 大気散乱だけを考慮に入れた場合に第2以上の干渉フリンジが現れているということは、レイリー散乱光のみによる干渉が起きていることを意味する。すなわち、光学素子10にレイリー散乱光を入射させた場合に、レイリー散乱光が透過することを意味する。したがって、周波数間隔LW2は3.9GHz以下であれば、第1の干渉フリンジが小さくなるので、レイリー散乱光の透過が抑制される。
 すなわち、周波数間隔LW2が3.9GHzの場合の第1の干渉フリンジの大きさは、周波数間隔LW2の第1の干渉フリンジの大きさの50%以下になっている。このため、第1の干渉フリンジが小さくなっているので、レイリー散乱光が光学素子10を透過するのを抑制することができる。
 以上のことから、周波数間隔LW2は3.9GHz以下であることで、散乱光L3からレイリー散乱光を効率良く除去することができる。周波数間隔LW2が3.9GHzである場合、式(1)により、石英で作られたエタロンの長さΔxは、約26mmとなる。つまり、長さΔxが26mm以上のエタロンを光学素子10として用いることで、レイリー散乱光を効率良く除去することができ、エアロゾルの計測精度を高めることができる。
 [4.変形例]
 次に、実施の形態1の変形例について説明する。
 実施の形態1では、出射光L1と散乱光L3とで光学素子10に対する入射面が相違している。これに対して、本変形例では、出射光L1と散乱光L3との光学素子10に対する入射面が同じである。以下では、実施の形態1との相違点を中心に説明し、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 図10は、本変形例に係るエアロゾル計測装置101の構成を示す図である。図10に示されるように、エアロゾル計測装置101は、図1に示されるエアロゾル計測装置1と比較して、ミラー22の代わりに、ミラー32、34及び36を備える。また、光源20、集光レンズ40、受光器50及び分析部60の配置が実施の形態1とは相違している。
 図10に示されるように、ミラー32及び34は、集光レンズ30によって集光された散乱光L3を反射する。散乱光L3に対してミラー32及び34を適切な角度で配置することにより、散乱光L3の進路を所望の方向に曲げることができる。本実施の形態では、ミラー32及び34は、散乱光L3を反射して光学素子10に入射させる。
 これにより、出射光L1と散乱光L3とはいずれも、多層膜12から光学素子10に入射する。つまり、出射光L1と散乱光L3とは、光学素子10の第1面から入射し、第1面とは反対側の第2面から出射する。出射光L1及び散乱光L3の入射面を同じにすることで、光学素子10内での光の経路を分離させやすくすることができる。
 ミラー36は、光学素子10を通過したミー散乱光L4を反射する。ミー散乱光L4に対してミラー36を適切な角度で配置することにより、ミー散乱光L4の進路を所望の方向に曲げることができる。本実施の形態では、ミー散乱光L4を反射して集光レンズ40を介して受光器50に入射させる。
 これにより、図10に示されるように、光源20と受光器50とを離して配置することができる。具体的には、光源20から出射された出射光L1のうち、光学素子10で反射された反射光が受光器50に入射されにくくすることができる。反射光は、エアロゾルの誤検知の要因になる。また、反射光は、散乱光に比べて強度が強いので、受光器50が検出できる限界強度を超えて受光器50の故障の要因にもなりうる。このため、本変形例によれば、反射光によるエアロゾルの誤検知及び受光器50の故障などを抑制することができる。
 また、本変形例では、ミラー34によって反射された散乱光L3は、光学素子10に対して斜めに入射する。散乱光L3の入射角θは、例えば5°以下である。これにより、散乱光L3が光学素子10内を通過する際に、ファブリペロー干渉を起こす光路差dxは、以下の式(4)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 このとき、θ=0の場合からの変化量Δdxは、式(5)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 光路差の変化量Δdxが、光源20が出射する光の波長λの整数倍になるように調整することで、干渉フリンジ内の波長による干渉の明点に調整することができる。
 (実施の形態2)
 続いて、実施の形態2について説明する。
 実施の形態2では、受光器50が、所定期間に入射する光を遮断する機能を有する。以下では、実施の形態1との相違点を中心に説明し、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 図11は、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置201の構成を示す図である。図11に示されるように、エアロゾル計測装置201は、図1に示されるエアロゾル計測装置1と比較して、新たに遮光部251を備える。
 遮光部251は、光源20が出射する出射光L1を遮断する。遮光部251は、例えば、可動式の遮光シャッターである。図11の白抜きの両矢印で示されるように、遮光部251は、受光器50の受光面を覆う位置と覆わない位置との間で移動可能である。図11の破線で示される位置が、受光面を覆う位置であり、遮光部251が受光面を覆うことで、受光器50への光の入射を遮断することができる。また、遮光部251が受光面を覆わない場合には、受光器50に光を入射させることができる。遮光部251の位置は、受光器50によって制御される。
 図12は、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置201の遮光部251の動作を説明するための図である。図12の部分(a)では、横軸が時間を表し、縦軸が出射光L1の強度を表している。図12の部分(b)では、横軸が時間を表し、縦軸が受光器50による受光強度を表している。
 図12の部分(a)に示されるように、光源20は、パルス状の出射光L1を出射する。出射光L1の時間幅tpは、例えば10ナノ秒である。例えば、光源20は、時間幅tpのパルス状の出射光L1を定期的に出射する。出射光L1の出射間隔、すなわち、パルスの時間間隔は、特に限定されないが、例えば、エアロゾルを検出可能な最大距離の2倍を光が進むのに要する時間より長い。
 出射光L1が光学素子10に入射された場合、図11に示されるように、一部の光は、光学素子10を透過せずに、入射側に反射光L5として反射される。このときの反射光L5が受光器50によって受光された場合に、図12の部分(b)に示されるように、反射光L5の強度に応じた信号が出力される。
 光学素子10と受光器50との距離は、散乱体90と受光器50との距離よりも十分に短いため、光学素子10による反射光L5は、出射光L1が出射されてからミー散乱光L4が受光されるまでの期間内に受光器50に受光される。
 このため、本実施の形態では、受光器50は、遮光部251を制御することで、出射光L1が出射されてから所定の期間tmが経過するまでの間、受光を遮断する。期間tmは、パルス状の出射光L1の時間幅tpより長い期間である。例えば、期間tmは、10.1ナノ秒である。期間tmの開始時点は、例えば、出射光L1の出射と同時である。
 以上のように、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置201によれば、反射光によるエアロゾルの誤検知及び受光器50の飽和による故障などを抑制することができる。
 なお、本実施の形態では、受光器50に入射する光を物理的に遮断する例を説明したが、これに限らない。例えば、受光器50から出力される信号のうち、反射光に相当する信号を分析部60が無視、すなわち、エアロゾルの分析に用いなくてもよい。あるいは、受光器50は、期間tmの間は信号を出力しなくてもよい。つまり、エアロゾル計測装置201は、受光器50に入射する光を信号処理的に遮断してもよい。
 (実施の形態3)
 次に、実施の形態3について説明する。
 実施の形態1では、出射光L1と散乱光L3とが単一の光学素子10に入射する例について示した。これに対して、実施の形態3では、出射光L1と散乱光L3とがそれぞれ、互いに異なる光学素子に入射する。以下では、実施の形態1との相違点を中心に説明し、共通点の説明を省略又は簡略化する。
 図13は、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置301の構成を示す図である。図13に示されるように、エアロゾル計測装置301は、図1に示されるエアロゾル計測装置1と比較して、光学素子10の代わりに2つの光学素子310及び315を備える。
 光学素子310及び315はそれぞれ、互いに同じ光学特性を有する第1の光学素子及び第2の光学素子の一例である。例えば、光学素子310及び315はそれぞれ、実施の形態1に係る光学素子10と同じ光学特性を有し、入射する光を内部で干渉させて、等しい周波数間隔の複数本のピークを有する光として出射する。光学素子310及び315の各々に同じ光を入射した場合、光学素子310から出射される光の周波数間隔と、光学素子315から出射される光の周波数間隔とは同じである。光学素子310および315はそれぞれ、同じ光学特性を有するエタロンである。
 また、実施の形態1と同様に、上記の光の周波数間隔は、3.9GHz以下であってもよい。
 本実施の形態では、光学素子310は、出射光L1の光路上に位置する。光学素子310は、入射した出射光L1を内部で干渉させて、マルチ光である出射光L2として大気中に出射する。光学素子310は、実施の形態1に係る光学素子10の第1部分10aに相当する。
 光学素子315は、散乱光L3の光路上に位置する。光学素子315は、集光レンズ30によって集光された散乱光L3を内部で干渉させて、ミー散乱光L4を通過させる。つまり、光学素子315は、入射した散乱光L3からレイリー散乱光を除去し、ミー散乱光L4を透過させる。光学素子315は、実施の形態1に係る光学素子10の第2部分10bに相当する。
 このように、本実施の形態に係るエアロゾル計測装置301では、2つの光学素子310及び315を備えるので、出射光L1の経路と散乱光L3の経路とを容易に分離することができる。また、エアロゾル計測装置301内での各素子の配置及び光の経路の設計の自由度を高めることができる。
 (他の実施の形態)
 以上、1つ又は複数の態様に係るエアロゾル計測装置及びエアロゾル計測方法について、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、これらの実施の形態に限定されるものではない。本開示の主旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したもの、及び、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本開示の範囲内に含まれる。
 例えば、光学素子は、エタロンでなくてもよい。光学素子は、エタロンと同様に、ファブリペロー干渉を起こさせる素子であればよい。
 また、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行してもよい。また、複数の処理の順序が変更されてもよく、あるいは、複数の処理が並行して実行されてもよい。また、エアロゾル計測装置が備える構成要素の複数の装置への振り分けは、一例である。例えば、一の装置が備える構成要素を他の装置が備えてもよい。また、エアロゾル計測装置は、単一の装置として実現されてもよい。
 例えば、上記実施の形態において説明した処理は、単一の装置(システム)を用いて集中処理することによって実現してもよく、又は、複数の装置を用いて分散処理することによって実現してもよい。また、上記プログラムを実行するプロセッサは、単数であってもよく、複数であってもよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、又は分散処理を行ってもよい。
 また、上記実施の形態において、分析部などの構成要素の全部又は一部は、専用のハードウェアで構成されてもよく、あるいは、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPU(Central Processing Unit)又はプロセッサなどのプログラム実行部が、HDD(Hard Disk Drive)又は半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、分析部などの構成要素は、1つ又は複数の電子回路で構成されてもよい。1つ又は複数の電子回路は、それぞれ、汎用的な回路でもよいし、専用の回路でもよい。
 1つ又は複数の電子回路には、例えば、半導体装置、IC(Integrated Circuit)又はLSI(Large Scale Integration)などが含まれてもよい。IC又はLSIは、1つのチップに集積されてもよく、複数のチップに集積されてもよい。ここでは、IC又はLSIと呼んでいるが、集積の度合いによって呼び方が変わり、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又は、ULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれるかもしれない。また、LSIの製造後にプログラムされるFPGA(Field Programmable Gate Array)も同じ目的で使うことができる。
 また、本開示の全般的又は具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路又はコンピュータプログラムで実現されてもよい。あるいは、当該コンピュータプログラムが記憶された光学ディスク、HDD若しくは半導体メモリなどのコンピュータ読み取り可能な非一時的記録媒体で実現されてもよい。また、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 また、上記の各実施の形態は、特許請求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示は、エアロゾルを簡単に計測することができる小型のエアロゾル計測装置などとして利用でき、例えば、屋内での有害な微粒子の計測及び屋外での気象観測などに利用することができる。
1、101、201、301 エアロゾル計測装置
10、310、315 光学素子
10a 第1部分
10b 第2部分
11 透光部
12、13 多層膜
20 光源
22、32、34、36 ミラー
30、40 集光レンズ
50 受光器
60 分析部
90 散乱体
251 遮光部
L1、L2 出射光
L3 散乱光
L4 ミー散乱光
L5 反射光

Claims (21)

  1.  大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、
     光源と、
     (i)前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射し、かつ(ii)前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する光学素子と、
     前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える、
     エアロゾル計測装置。
  2.  前記光学素子は、エタロンである、
     請求項1に記載のエアロゾル計測装置。
  3.  前記周波数間隔は、3.9GHz以下である、
     請求項1又は2に記載のエアロゾル計測装置。
  4.  前記光学素子は、
     前記出射光が通過する経路を含む第1部分と、
     前記散乱光が通過する経路を含む、前記第1部分とは異なる第2部分と、を有する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  5.  前記光学素子は、第1面と、前記第1面の反対側の第2面と、を有し、
     前記出射光及び前記散乱光は、前記第1面から前記光学素子に入射する、
     請求項4に記載のエアロゾル計測装置。
  6.  前記光学素子は、第1面と、前記第1面の反対側の第2面と、を有し、
     前記出射光は、前記第1面から前記光学素子に入射し、
     前記散乱光は、前記第2面から前記光学素子に入射する、
     請求項4に記載のエアロゾル計測装置。
  7.  前記出射光は、パルス光であり、
     前記受光器は、前記パルス光が出射されてから、前記パルス光の時間幅より長い期間が経過するまで、受光を遮断した後、前記ミー散乱光を受光する、
     請求項1から6のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  8.  前記散乱光は、前記光学素子に対して斜めに入射する、
     請求項1から7のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  9.  前記光源は、レーザ素子又は発光ダイオードである、
     請求項1から8のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  10.  前記散乱光を集光する集光部をさらに備え、
     前記集光部は、前記散乱光が前記光学素子の前記内部で干渉する前に、前記散乱光を集光する、
     請求項1から9のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  11.  前記信号を処理する信号処理回路をさらに備える、
     請求項1から10のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  12.  大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測装置であって、
     光源と、
     前記光源から出射された出射光を内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を前記散乱体に照射する第1の光学素子と、
     前記散乱体で発生した散乱光を前記内部で干渉させることによりミー散乱光を出射する第2の光学素子と、
     前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を出力する受光器と、を備える、
     エアロゾル計測装置。
  13.  前記第1の光学素子及び前記第2の光学素子は、エタロンである、
     請求項12に記載のエアロゾル計測装置。
  14.  前記周波数間隔は、3.9GHz以下である、
     請求項12又は13に記載のエアロゾル計測装置。
  15.  前記出射光は、パルス光であり、
     前記受光器は、前記パルス光が出射されてから、前記パルス光の時間幅より長い期間が経過するまで、受光を遮断した後、前記ミー散乱光を受光する、
     請求項12から14のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  16.  前記散乱光は、前記第2の光学素子に対して斜めに入射する、
     請求項12から15のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  17.  前記光源は、レーザ素子又は発光ダイオードである、
     請求項12から16のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  18.  前記散乱光を集光する集光部をさらに備え、
     前記集光部は、前記散乱光が前記第2の光学素子の前記内部で干渉する前に、前記散乱光を集光する、
     請求項12から17のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  19. 前記信号を処理する信号処理回路をさらに備える、
     請求項12から18のいずれか1項に記載のエアロゾル計測装置。
  20.  大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測方法であって、
     光源から入射する光を光学素子の内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を、前記散乱体に照射することと、
     前記散乱体で発生した散乱光を前記光学素子の前記内部で干渉させることにより、前記光学素子からミー散乱光を出射させることと、
     前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を取得することと、を含む、
     エアロゾル計測方法。
  21.  大気中にある散乱体に含まれるエアロゾルを計測するためのエアロゾル計測方法であって、
     光源から入射する光を第1の光学素子の内部で干渉させることにより生じた、互いに等しい周波数間隔で離れた複数本のピークを有する干渉光を、前記散乱体に照射することと、
     前記散乱体で発生した散乱光を第2の光学素子の内部で干渉させることにより、前記第2の光学素子からミー散乱光を出射させることと、
     前記ミー散乱光を受光し、受光強度に応じた信号を取得することと、を含む、
     エアロゾル計測方法。
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