Цифровой фотометр

 

ЦИФРОВОЙ ФОТОМЕТР, содержащий излучатель, по ходу излучения которого установлены конденсатор, светофильтры, обтюратор, измерительная кювета, объектив и фотоприемник, подключенный к входу усилителя, генератор опорного напряжения и регистрирующий прибор, отличающийс я тем, что, с целью повышения точности измерений,, в него введены непрозрачный диск с отверстиями, заслонка с механизмом перем ения, установленные перед обтюратором по ходу излучения, генератор высокой частоты, компаратор, два триггера, три cx&vsi И, два счетчика импульсов, схема НЕ, три задатчика и два ечетно-решс1кициХ; блока, а-обтюратор выпол ней в виде бесконечной ленты с окнами , причем форма отверстия непрозрачного диска соответствует фигуре, образованной двумя полусинусоидами, выход усилителя подключен к первому входу компаратора, второй вход которого присоединен к шине нулевого уровня, а выход -подключен к входу схемы НЕ и к счетному входу второго триггера, инверсный выход которого присоединен к третьему входу первого счетно-решающего блока и к второму входу третьей схемы И, первый вход которой подключён к выходу схемы НЕ, а выход присоединен к пятому входу второго счетно-решающего блока и к обнуляющим входам счетчиков импульсов и первого триггера, счетный вход, которого подключен к выходу генератора опорного напряжения, а инверс (Л ный выход присоединен к третьему входу схемы И, прямой выход второго триггера подключен к первым входам первой и второй схем И, вторые входы которых присоединены к генерато- g ру высокой частоты, а их выходы подключёны к счетным входам первого и второго счетчиков импульсов соответственно , выходы последних присоеди00 нены к первому и второму входам первого счетно-решающего блока, выход которого подключен к первому входу 4: второго счетно-решающего блока, второй , третий и четвертый входы котоГ 100 рого присоединены к выходам перво го, второго и третьего задатчиков соответственно, а выход -подключен к регистрирующему прибору.

(19) (Н), СОЮЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

/, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 г

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3544045/18-25 (22) 25.01.83 (46) 23. 03 . 84. Бюл. )(11 (72) Г.Ф.Байдиков, Ю.С. Вернер, Л.A.Конопелько, Ю.A,Êóñòèêîâ и И.A.Ïîïàçîâ (71) Ленинградский ордена Трудового

Красного Знамени сельскохозяйственный институт (53) 621. 383(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Р 628411, кл. G 01 У 1/44, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 695932, кл. 6 01 У 1/44, 1979 (прототип) . (54)(57) ЦИФРОВОЙ ФОТОМЕТР, содержащий излучатель, по ходу излучения которого установлены конденсатор, светофильтры, обтюратор, измерительная кювета, объектив и фотоприемник, подключенный к входу усилителя, генератор опорного напряжения и регистрирующий прибор, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения . точности измерений, в него введены непрозрачный диск с отверстиями, заслонка с механизмом перемещения, установленные перед обтюратором по ходу излучения, генератор высокой частоты, компаратор, два триггера, три схемы И, два счетчика импульсов, схема НЕ, три задатчика и два счетно-решающих блока, а обтюратор выпол нен в виде бесконечной ленты с окнами, причем форма отверстия непрозрачнога диска соответствует фигуре, образованной двумя полусинусоидами, выход усилителя подключен к первому входу компаратора, второй вход которого присоединен к шине нулевого уровня, а выход -подключен к входу схемы ЙЕ и к счетному входу второго триггера, инверсный выход которого присоединен к третьему входу первого счетно-решающего блока и к второму входу третьей схемы И, первый вход которой подключен к выходу схемы НЕ, а выход присоединен к пятому входу второго счетно-рещающего блока и к обнуляющим входам счетчиков импульсов и первого триггера, счетный вход которого подключен к выходу генератора опорного напряжения, а инверсный выход присоединен к третьему вхо ду схемы И, прямой выход второго триггера подключен к первым входам первой и второй схем И, вторые входы которых присоединены к генератору высокой частоты, а их выходы подключены к счетным входам первого и второго счетчиков импульсов соответственно, выходы последних присоединены к первому и второму входам первого счетно-решающего блока, выход которого подключен к первому входу второго счетно-peraamrgего блока, второй, третий и четвертый входы которого присоединены к выходам первого, второго и .третьего задатчиков соответственно, а выход подключен к регистрирующему прибору.

1081431

Изобретение относится к устройст- вам, измеряющим коэффициент пропускания, и может быть применено для автоматического контроля смесей веществ фотоэлектрическим методом. . Известны устройства, осуществляющие фазометрическое измерение оптического поглощения, которые содержат источник излучения, блок обтюратора, измерительную кювету, приемник излучения, усилитель, генератор опор- 10 ного напряжения, схему автоматической регулировки усиления (АРУ), синхронный детектор, вторичный прибор.

Данные устройства измеряют напряжение, пропорциональное косинусу 15 угла сдвига фаз результирующего сигнала и опорного напряжения с помощью синхронного детектора, причем амплитуду результирующего сигнала стабилизируют схемой АРУ (1). 20

Недостатком известных устройств является их сравнительно большая погрешность, одним из источников которой является наличие в результирующем сигнале гармонических составляющих основной частоты, которь е вносят погрешности при синхронном детектировании. Другим источником погрешности являются ошибки регулирования при работе схемы АРУ, применение которой также не позволяет постигнуть высокой надежности измерений.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является цифровой фотометр, содержащий излучатель, по ходу излучения которого установ- З5 лены конденсор, светофильтры, обтюратор, измерительная кювета, объектив и фотоприемник, подключенный к входу усилителя, генератор опорного напряжения и регистрирующий прибор(2) 40

Недостатком известного устройства является его сравнительно невысокая точность измерений.

Погрешности в измерении коэффициента поглощения вносят ошибки в уста-45 новлении начального фазового сдвига, ошибки измерения фазы сигнала в процессе исследования вещества, погрешности стабилизации амплитуды схемой

АРУ, нелинейность градуировочной характеристики, ошибку измерения напряжения вторичным прибором. Кроме того, присутствие в результирующем сигнале гармоник основной частоты отрицательно сказывается на точности измерения фазы результирующего сигнала с помощью синхронного детектора. Шкала известного устройства определяется не только величиной поглощения, но и фаэовым сдвигом между рабочим и сравнительным потоками излучения, а 60 также отношением m амплитуды рабочего потока беэ поглощения к амплитуде сравнительного потока. Нестабильно<-.ть этих параметров также вносит погрешность в измерения. 0тношение m и фазовый сдвиг выступают в качестве параметров известного устройства. Измерение этих параУ метров устройством не производится, поэтому его шкала без применения дополнительных устройств не определяется, что также является недостатком известного устройства.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее излучатель, по ходу излучения которого установлены конденсатор, светофильтры, обтюратор, измерительная кювета, объектив и фотоприемник, подключенный к входу усилителя, генератор опорного напряжения и регистрирующий прибор, введены непрозрачный диск с отверстиями, заслонка с механизмом перемещения, установленные перед обтюратором по ходу излучения,. генератор высокой частоты, компаратор, два триггера, три схемы И, два счет-. чика импульсов, схема НЕ, три задат чика, два счетно-решающих блока, (a обтюратор выполнен в виде бесконечной ленты с окнами, причем форма просечки отверстия непрозрачного диска соответствует фигуре, образованной двумя полусинусоидами, выход усилителя подключен к первому входу компаратора, второй вход которого присоединен к шине нулевого уровня, а выход подключен к входу схемы НЕ и к счетному входу второго триггера, инверсный выход которого присоединен к третьему входу первого счетно-решающего блока и к второму входу третьей схемы И, первый вход которой подключен к выходу схемы НЕ, а выход присоединен к пятому входу втррого счетно-решающего блока и к обнуляющим входам счетчиков импульсов и первого триггера, счетный вход которого подключен к выходу генератора опорного напряжения, а инверсный выход присоединен к третьему входу первой схемы И, прямой выхрд второго триггера подключен к первым входам первой и второй схем И, вторые входы которых присоединены к генератору высокой частоты, а их выходы подключены к счетным входам первого и второго счетчиков импульсов соответственно, выходы последних присоедине,ны к первому и второму. входам первого счетно-решающего блока, выход которого подключен к первому входу второго .счетно-решающего блока, второй, третий и четвертый входы которого присоединены к выходам первого, второго и третьего эадатчиков соответственно, а выход подключен к регистрирующему прибору.

На фиг. 1 представлена блоксхема устройства; на фиг ° 2 — схема модулятора; на фиг. 3 — вектор1081431

5 t0

65 ная диаграмма сигналов на выходе усилителя; на фиг. 4 — временные диаграммы потоков излучения; на фиг. 5 — временные диаграмьы, поясняющье работу электронной схемы.

Устройство содержит излучатель 1, по ходу излучения которого установлены конденсатор 2, светофильтры 3 и 4, заслонка 5 с механизмом перемещения, непрозрачный диск б с отверстиями, обтюратор 7, измерительная кювета 8, объектив 9 и фотоэлемент

10. Устройство также содержит двига.тель 11, приводящий в движение обтюратор, генератор 12 опорного напряжения, генератор 13 высокой частоты, компаратор 14, усилитель 15, первый. триггер 16, второй триггер 17, схема НЕ 18, первая схема И 19, вторая схема И 20, третья. схема И 21 первый счетчик 22 импульсов, второй счетчик

23 импульсов, второй задатчик 24, первый задатчик 25, первый счетнорешающий блок 26,третий задатчик 27, второй счетно-решающий блок 28, регистрирующий прибор 29.

На фиг. 4 изображены эпюры напря-, жений 30 на выходе усилителя 31.— на выходе компаратора, 32 - на прямом выходе второго триггера, 33 - на

ez"o инверсном выходе, 34 - на выходе схемы НЕ, 35 — на выходе генератора опорного напряжения, 36 — на выходе третьей схемы И, 37 — на инверсном выходе первого триггера, 38— на выходе генератора высокой частоты, 39 — на выходе первой схемы И, 40 — на выходе второй схемы И1 на фиг. 5 представлены временные диаграммы сравнительного и рабочего потоков излучения на входе и измерительные кюветы 41 и 42 соответственно,сравнительного на выходе измерительной кюветы 43, рабочего без поглощения на выходе кюветы 44, рабочего на выходе кюветы, заполненной исследуемам веществом 45, суммарного потока беэ поглощения рабочего

46, суммарного потока при условии, что рабочий прошел слой исследуемого вещества 471 Р Р, Р„, Р о, Р«РЗ

Р— амплитуды потоков;  — полувысота отверстия непрозрачного диска;

A1 < 2 2 Aså A) векторы сравни

TeJIbHoI рабочего беэ поглощения рабочего в условиях поглощения, суммарного без поглощения, суммарного (результирующего) в условиях поглощения электрических сигналов на выходе усилителя, соответственно Ч,, и г — фазы этих сигналов, U д — вектор опорного напряжения.

Фотоэлемент 10 подключен к усилителю 15, выход которого подключен к первому входу компаратора 14, второй вход которого присоединен к шине нулевого уровйя, а выход подклюФ> чен к входу схемы НЕ 18 и к счетному входу второго триггера 17, инверсный выход которого присоединен к третьему входу первого счетно-решающего блока 26, и к второму входу третьей схемы И, первый вход которой подключен к выходу схемы HE 18, а выход присоединен к пятому входу вто« рого счетно-решающего блока 28 и к обнуляющим входам счетчиков 22 и 23 импульсов,.и первого триггера 16, счетный вход которого подключен к выходу генератора 12 опорного напряжения, а инверсный выход присоединен к третьему входу первой схемы И 19, прямой выход второго триггера 17 подключен к первым входам первого 19 и второй 20 схем И, вторые входы которых присоединены к генератору 13 высокой частоты, а их выходы подключены к счетным входам первого 22 и второго 23 счетчиков импульсов соответственно, выходы последних присоединены к первому и второму входам первого счетно-решающего блока 26, 25.выход которого подключен к первому входу второго счетно-решающего блока

28, второй, третий и четвертые входы которого присоединены к выходам первого 25, второго 24 и третьего

27 задатчиков соответственно, а выход подключен к регистрирующему прибору 29.

Устройство работает следующим образом.

Конденсор 2 направляет поток лучей, созданный излучателем 1, параллельным пучком через светофильтры

3 и 4 и отверстия диска б на обтюратор 7. Отверстие непрозрачного диска.

6 симметрично относительно оси Х (фиг. 2) . Форма просечки верхней половины отверстия описывается выражением Y= &совам.. Ширина отверстия равна ширине окна обтюратора. При движении обтюратора открытая (закрытая ) площадь $ (х) отверстия .зависит от перемещения Х окна в соответствии с выражением

S (X)=2 Ьсоз X dx =28sin x+ С, где С вЂ” постоянная интегрирования.

41 и 42 (фиг. 5) — временные диа- граммы погоков, модулированных .обтюратором по синусоидальному закону.

Фазовый сдвиг между потоками определяется расстоянием между центрами отверстий непрозрачного диска. Эти два модулированных по синусоидальному закону потока излучения проходят через измерительную кювету 8, причем амплитуда Р„ сравнительного потока практически не изменяется (41, 43), а амплитуда рабочего потока уменьшается, если в кювете происходит.поглощение исследуемым веществом, или .практически не изменяется, если в

1081431 4п(Р- Р ),n Р -Y„) (30 1) (2 3) A з4и Р + A з1о У (, 1 2

C 3 44 cosY+42coSY2

Откуда получим

А g

А2О "("зо «) 60

4., „° (Р- Р) (5)

4, Si (4,-9 ) 65 кювете происходит поглощение исследуемым веществом, или практически не изменяется, если в кювете 8 находится вещество, не поглощающее излучение (42, 44, 45) . Отношение (П) D=Pz /Р2О выражает коэффициент пропускания вещества, находящегося в кювете 8. Сравнительный и рабочий поток излучения суммируются с помощью объектива 9 на фотокатоде фотоэлемента 10 (46 и 47). Фотоэлемент преобразует суммарный поток излучения в пропорциональное ему электрическое напряжение, переменная составляющая которого усиливается усилителем 15. На выходе усилителя наблюда- f5 ется переменное напряжение синусоидальной формы (30) — результирующий сигнал, амплйтуда которого (A> или

A ) пропорциональна амплитуде (1 или Рз, ) переменной составляющей 70 суммарного потока излучения. Результирующий сигнал можно представить в виде суммы сравнительного сигнала, амплитуда которого (A<) пропорциональна амплитуде (Р ) переменной сос- 25 тавляющей сравнительного потока излучения и рабочего сигнала, амплиту.да которого (A> или А р) .пропорциональна амплитуде (P йли P о) переменной составляющей рабочего потока.

Фазы сигналов могут не совпадать с фазами соответствующих потоков излучения, однако фазовые сдвиги между потоками равны Фазовым сдвигам между электрическими сигналами, поскольку все они являются синусоидальными функциями времени и подвергаются линейным преобразованиям фотоэлементом и усилителем. За начало отсчета фаз принята фаза опорного напряжения. 40

Выразим коэффициент .D.через амплитуды сигналов (фиг. 3) А А А

А А () 45

2 1 2

2о 20

Запишем известные соотношения

А„Sin 9 + А в4пЧ

Зо A coSУ+А COSÓ 50

Подставим выражения (4) и (5) в (1) и получим

Как следует из формулы (6), коэффициент пропускания является функци-. ей четырех фаз, причем фазы „, Р

9 выступают в качестве параметров

Фотометра, а фаза Р зависит от пропускания.

Фазы и коэффициент пропуск.-.ния определяют с помощью электронной схемы, которая работает следующим образом. .В момент времени изменения знака величины мгновенного значения результирующего сигнала с отрица- тельного на положительный (30) ца выходе компаратора 14 устанавливается сигнал, соответствующий логической 1 на время, равное половине периода Т модуляции. (31). Передний фронт этого сигнала переключает второй триггер 17,на прямом и инверсном выходах которого формируются сигналы 32 и 33. Генератор 12 опорного напряжения формирует один импульс 35 за период Т длительностью

Т/2. Передний фронт этого импульса переключает первый триггер 16, на инверсном выходе которого наблюдаетця сигнал 37. Цепь инверсный выход второго триггера — выход схемы НЕ выход третьей схемы И вЂ” обнуляющий вход первого тригГера предназначена для согласования работы триггеров.

Допустим, фотометр включен в момент времени 1„ (фиг. 4) и на прямом выходе второго триггера устанавливается положительный потенциал, соответствующий логической 1, а на инверсном выходе первого триггера нулевой потенциал, соответствующий логическому 0 . Вторая схема И начинает пропускать импульсы 40 с выхода генератора 13 высокой частоты на выход второго счетчика 23. В момент времени t первый триггер переключается сигналом (35) с выхода генератора 12, и на его инверсном выходе (37) устанавливается 1 .

Первая схема И начинает пропускать импульсы (39) на вход первого счетчика 22. В момент времени сигнал с выхода компаратора переключает второй триггер, на прямом выходе которого устанавливается 0 (32), запрещающий прохождение высокочастотных импульсов через первую и вторую схемы И на входы счетчиков. Одновременно, на инверсном выходе второго триггера (33) устанавливается единичный сигнал, передний фронт которого запускает блок 26 и подготавливает

1081431 третью схему И. Блок 26 вычисляет отношение числа импульсов, накопленного в первом счетчике, к числу импуль"ов, накопленному во втором счетчике, и умножает это отношение на

2 П радиан, т.е. вычисляет фазу 5 сигнала, поступающего на вход компаратора относительно фазы опорного напряжения. В момент времени 1+ на выходе третьей схемы И (36) появляется импульс, передний фронт которого обнуляет счетчики и запускает блок

28 ° На первый вход блока 28 поступает число с выхода блока 26, соответствующее фазе результирующего сигнала, на его второй вход поступа- 15 ет число, установленное на первом задатчике 25, соответствующее фазе сравнительного сигнала, на третий вход поступает число, установленное на втором задатчике 24, соответствующее фазе Ч рабочего сигнала, на четвертый — число, установленное на третьем задатчике, соответствующее фазе с суммарного (резуль тирующего) сигнала без поглощения.

Блок 28 реализует следующий адгоритмг а=(-ч ); a:=(У вЂ” М); а:= S r а; a:=

sin B; а:=ав; B-=(9à- 8 ) c:=(%"

29 будет неверным, поскольку триггеры не были согласованы. В момент времени 14 (фиг. 4) на обнуляющий 4Q вход первого триггера приходит сигнал с выхода третьей схемы И (36), который согласует дальнейшую работу триггеров. Тогда, в течение следующих измерительных периодов оба пред- 45 варительно обнуленных счетчика начнут работу в момент времени изменения знака величины мгновенного значения сигнала с отрицательного на положительный. Первый счетчик прекратит работу в момент времени появления переднего фронта опорного на-. пряжения, второй — через период Т после начала счета.

Таким образом, в течение одного периода модуляции в первом счетчике накапливается число, пропорциональное промежутку времени (фиг. 4) между моментом времени пересечения нулевого уровня сигналом и моментом времени появления переднего фронта опорного напряжения, а во втором— число, пропорциональное периоду модуляции Т. В течение следующего периода работают счетно-решающие блоки, вычисляя фазу сигнала и коэффициент пропускания. В следующий период снова измеряются величины и Т и т.д.

Настройка устройства с целью определения его параметров производится следующим образом.

На выхсд блока 26 устанавливают регистрирующий прибор и полностью перекрывают рабочий поток излучения с помощью заслонки 5. В этом случае фотометр измеряет фазу сравнительного сигнала, которую считают с регистрирующего прибора и устанавливают на первом задатчике. На втором задатчике устанавливают фазу рабочего сигнала аналогично, перекрывая сравнительный поток излучения. Фазу результирующего сигнала без поглощения измеряют и устанавливают на третьем задатчике аналогично при воздействии на фотоприемник суммарного потока излучения без поглощения рабочего потока, для чего в измерительную кювету 8 помещают предварительно вещество, не поглощающее излучения в интересующей области спектра.

Изобретение позволяет повысить точность измерений, так как необходимости устанавливать начальный фазовый сдвиг, равный 90 (например, с помощью механического перемещения датчика генератора опорного напряжения), поскольку коэффициент Р зависит не от самих фаз, а от их разностей. Следовательно, в. устройстве отсутствует ошибка установления начального фазового сдвига (ошибка установки нуля) .

Величина амплитуды результирующего сигнала не оказывает влияние на измерения предлагаемым устройством, поэтому в его состав не входит схема АРУ, а следовательно, отсутствует ошибка," вносимая в измерение коэффициента пропускания погрешностью ее работы.

Таким образом, устройство измеряет поглощение (коэффициент пропускания) с большей точностью, поскольку оно свободно минимум от двух составляющих погрешности: ошибки установки нуля и ошибки стабилизации амплитуды схемой АРУ

Кроме того, определенность формы сигналов на входе электронной схемы (синусоида) в устройстве позволяет с большей точностью определить зависимость коэффициента пропускания от фаз этих сигналов (формула 6).

1081431 фие. 1

108143 1

Фиг. 2

1081431

1081431

4f

О

Р

О

Фиг.Ю

Составитель A.×óðáàêîâ

Редактор. Т.Кугрышева Техред М.Надь Корректор В.Бутяга

Заказ 1536/34 Тираж 823 Подписное

ВИИИЛИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва, Ж-Э5, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр Цифровой фотометр 

 

Похожие патенты:

Фотометр // 1078258

Фотометр // 1073582

Фотометр // 1048332

Фотометр // 1045003

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения фотометрических параметров, и может найти применение на аэродромах для измерения оптических характеристик атмосферы при определении видимости световых ориентиров взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ходе метеорологического обеспечения действия авиации на аэродроме

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в светолокации, оптической связи, астрофизике, биофизике, ядерной физике, сцинтилляционной технике и т.п

Изобретение относится к области контроля оптической плотности сред, частично поглощающих или рассеивающих оптическое излучение, а также контроля величин, однозначно связанных с оптической плотностью

Изобретение относится к области измерения интенсивности УФ-излучения и может быть использовано для измерения и контроля интенсивности излучения источников УФ бактерицидного диапазона, применяемых в установках для обеззараживания и дезинфекции жидкостей

Изобретение относится к технике регистрации слабых световых сигналов и может быть использовано в астрофизике, биофизике, сцинтилляционной технике, светолокации и т.п

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к фотоприемным устройствам, и может быть использовано, в частности, при измерении температуры нагретых изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптико-электронных приборах с фотодиодными преобразователями излучений

Изобретение относится к области фотометрии и пирометрии и может быть использовано для измерения световых потоков ИК, видимого и ультрафиолетового диапазонов, а также может быть использовано в качестве датчиков пламени и температуры
Наверх