Модуляционный способ спектрального анализа

 

МОДУЛЯЦИОННЫЙ СПОСОБ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА, включающий выделение спектрального интервала. содержащего анализируемый спектр, циклическую спектральную модуляцию исследуемого излучения, преобразование излучения в электрический сигнал, измерение электрического сигнала на частотах, кратных частоте модуляции, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и достоверности анализа, амплитуду модуляции выбирают кратной половине спектрального интервала между регистрируемыми линиями спектрального излучения (поглощения) определяемого вещества, причем скорость модуляции устанавливают переменной таким образом, чтобы время.прохождения интервалов между регистрируемыми спектральными линиями определяемого вещества было одинаковым, а частоту измеряемого сигнала выбирают в соответствии с числом спектральных интервасл лов между регистрируемыми линиями излучения (поглощения) в модулируемом спектральном диапазоне.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1191785 ц 4 G 01 N 21/31

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3744195/24-25 (22) 24.05.84 (46) 15.11.85. Бюл. № 42 (71) Ленинградский ордена Ленина и ордена

Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. А. Жданова (72) Ц. А. Новиков, Г. Б. Свешников, В. Г. Слонов и Ю. П. Турунов (53) 535.5(088.8) (56) Herget W., Brasher 3. Remote measurement of gaseons pollutant concentrations

using à mobile Fourier Transform interfегоmeter system. AppL Opt., 1979, v. 18, № 20, п. 3404 — 3420.

ВаЫеч J. The inf4ence of high uniaxiaf

stress on the indirect absorption edge in siЗсоп. Solid State Comm, 1965, ч. 3, р. 213 — 218. (54) (57) МОДУЛЯЦИОННЫЙ СПОСОБ

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА, включающи и выделение спектрального интервала, содержащего анализируемый спектр, циклическую спектральную модуляцию исследуемого излучения, преобразование излучения в электрический сигнал, измерение электрического сигнала на частотах, кратных частоте модуляции, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и достоверности анализа, амплитуду модуляции выбирают кратной половине спектрального интервала между регистрируемыми линиями спектрального излучения (поглощения) определяемого вещества, причем скорость модуляции устанавливают переменной таким образом, чтобы время. прохождения интервалов между регистрируемыми спектральными линиями определяемого вещества было одинаковым, а частоту измеряемого сигнала выбирают в соот- Ж ветствии с числом спектральных интервалов между регистрируемыми линиями излу- + J чения (поглощения) в модулируемом спектр ал ьном дна па зоне.

leal

1 191785

Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано для определения содержания излучающих (поглощающих) свет молекул в среде. Задача спектрального анализа — выделение излучения определенного спектрального состава, характерного для анализируемого вещества.

Целью изобретения является увеличение чувствительности и достоверности анализа.

На фиг. 1 изображен некоторый спектр излучения, состоящий из ряда линий, расположенных в определенном порядке, причем относительные интенсивности линий изменяются характерным для данного спектра образом; на фиг. 2 — зависимость амплитуды модуляции от времени; на фиг. 3 — вид модулированного сигнала.

Для определенности принято, что спектральные интервалы между линиями изменяются линейно Л4=1Л4-ь где i — номер линии.

Наличие в спектре ряда линий используется для преобразования последовательности линий в последовательность электрический сигналов. В зависимости от амплитуды модуляции (от числа перекрываемых при модуляции линий) число регистрируемых электрических сигналов за один период модуляции, т.е. частота регистрируемого сигнала меняется. Для случая, показанного на фиг. - 2, амплитуды модуляции А. такова, что перекрываются три спектральные линии — электрический сигнал шесть раз за период изменяется от минимального до максимального значения (фиг. 3) . Для регуляризации последовательности электрических сигналов необходимо, чтобы скорость модуляции v изменялась в соответствии с изменением спектральных интервалов между линиями. При этом время прохождения различных спектральных интервалов одинаковое и частота регистрации электрических сигналов ю, постоянная (в данном случае ч„= kt = -

ЛЯа-1

Дополнительным условием регуляризации электрических сигналов является такой выбор спектрального участка, при котором каждый цикл модуляции начинается и заканчивается в одном из экстремумов исследуемого спектра (максимум центр линии, минимум — положение между линиями, когда интенсивность излучения минимальна). Итак, при выборе амплитуды модуляции А = п ф-, где и >2, и переменной скорости модуляции такой, что Л1;=сопМ, ряд характерно расположенных линий в исследуемом спектре преобразуется в последовательность электрических сигналов, частота повторения которых кратна частоте спектральной модуляции в,=по„. Изменение интенсивности

1р спектральных линий можно представить в виде огибающей спектра излучения (поглощения), промодулированного по амплитуде (фиг. 1, кривая 1). Последовательность электрических сигналов, полученная в результате преобразования, также промодулирована по амплитуде (фиг. 3, пунктир).

Частота изменения огибающей сигнала зависит от характера изменения интенсивностей спектральных линий и амплитуды спектральной модуляции А . В случае, изображенном на фиг. 3, й)," =2ж . Отношение величины сигнала, измеренного на частоте ю„к величине сигнала на частоте ю,", 1 (,) /1 (д ."ч), зависит от А,„и характерно для конкретного спектра, форма спектральных линий проявляется в описываемом способе анализа в интенсивности составляющих регистрируемого сигнала на различных гармониках, причем величины этих составляющих полностью зависят от выбранного режима спектральной модуляции. Таким образом, исследуемый спектр анализа характеризуется величинами сигналов, измеренных на частотах ь„ь," д и гармониках частоты модуляции (достаточно интенсивных), полностью определяемых

25 выбранным режимом спектральной моду- . ляции. Чувствительность предлагаемого способа теоретически определяется полным изменением интенсивности спектральных линий в центре и вне их. В описываемом способе влияние посторонних линий резко ослабляется вследствие частотной селекции — посторонние линии преобразуются в электрический сигнал на частотах, не совпадающих с рабочими частотами. По той же причине достоверность анализа, определяемого селективностью измерения исследуемого сигнала, предлагаемым способом выше. При измерениях в открытой атмосфере содержания иода с помощью анализатора, реализующего способ, чувствительность оценена величиной 0,1 — 0,2"чмлн м

4р при лабораторных измерениях -0,03 ч млн. м. В макете йодного анал изатора использована спектральная модуляция посредством колеблющейся щели, расположенной в выходной фокальной плоскости спектрометра. Частота модуляции

45 202 Гц, частоты регистрации сигнала

404 и 800 Гц. С повышением частоты регистрации резко ослабляется искажение сигнала вследствие наложения посторонних линий в исследуемом спектре, увеличивается достоверность анализа. Реализованные в макете йодного анализатора чувствительность и селективность позволяют не только измерить общее содержание йода в атмосфере на длинной (более 1 км) трассе, но и оценить содержание и тем самым концентрацию 3z в воздухе при измерениях локальных (длина трассы 50 м).

1191785 моР

Редактор Н Швыдкая

Заказ 7150/40,Составитель В. Дорофеев

Техред И. Верес Корректор М. Макснмншннец

Тираж 896 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений н открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП сПатент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Модуляционный способ спектрального анализа Модуляционный способ спектрального анализа Модуляционный способ спектрального анализа 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к атомно-абсорбционной спектрофотометрии и может быть использовано для проведения анализа состава веществ в металлургии, минералогии, биологии и других областях науки и техники

Изобретение относится к технической физике, а именно к исследованию и анализу материалов с помощью оптических сред

Изобретение относится к техническим средствам контроля качества нефтепродуктов (НП) и горючесмазочных материалов (ГСМ)

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств контроля качества нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Изобретение относится к технике диагностики состояния магистральных газопроводов и хранилищ

Изобретение относится к способам определения палладия и платины в рудах, содержащих большие количества железа, меди, цинка и других металлов

Изобретение относится к способу контролирования степени и однородности прокаливания глиноземов в процессе их производства

Изобретение относится к спектральным газоразрядным лампам с полым катодом, предназначено для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа, содержит колбу с увиолевым окном для выхода излучения прозрачного в ультрафиолетовой части спектра и размещенные в ней анод, электроизоляционную трубку и полый катод, катод основную разрядную полость в виде цилиндра, открытого с одной стороны и выполненного из материала, спектр которого необходимо получить

Изобретение относится к области абсорбционной спектроскопии и может быть использовано для контроля концентрации меркаптановой смеси - наиболее широко применяемой в качестве одоранта промышленной газовой смеси (ПГС), без которого невозможно использование ПГС в качестве безопасного топлива

Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью оптических средств с использованием инфракрасных видимых или ультрафиолетовых лучей и может быть использовано для анализа нефтей и нефтепродуктов, для идентификации и быстрого измерения октанового числа, качества товарных бензинов, в молочной промышленности для определения жирности молока, в медицине для анализа крови, мочи, в химической промышленности для анализа качества продукции и др
Наверх