Устройство для исследования спектров излучения

 

Изобретение касается оптического спектрального приборостроения. Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых параметров. Исследуемое излучение разделяется светоделителем на две части, одна из которых поступает на спектральный прибор и регистрируется первым фотоприемником. Другая часть излучения поступает на объектив, установленный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, связывающей светоделитель с вторым фотоприемником. Выход второго фотоприемника через мультсборник с индуктивной связью соединен с синхронизирующим входом регистрирующего прибора. Устройство обладает повышенной помехоустойчивостью в присутствии электромагнитных наводок. 1 ил. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (! () I (si)s G 01 J 3/30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ «P (21) 4649478/25 (22) 10.02.89 (46) 23.09.91. Бюл. t4 35 (71) Дагестанский государственный университет им. В.И.Ленина (72) О.А.Омаров, Ш.Ш.Эльдаров и К.А.Эфендиев (53) 535.853 (088.8) (56) Патент Великобритании

Ю 1504481, кл. G 01 J 3/30, 1978.

Алампиев С.С. и др. Исследование спектральных зависимостей возбуждения высоких колебательных уровней молекулы VF6,—

Квантовая электроника, 1981, 8, 3, с, 623630. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения.

Цель изобретения — расширение диапазона измеряемых параметров.

На чертеже показана принципиальная схема устройства.

Устройство содержит светоделитель 1, . . первый объектив 2, спектральный прибор 3,световод 4, первый фотоприемник 5, эмиттерный повторитель 6, регистрирующий прибор 7, второй объектив 8, второй фотоприемник 9 и мультсборник 10 с индуктивной связью.

Устройство работает следующим образом.

Световой импульс, разделенный светоделителем 1 на два отдельных потока, с помощью объективов 8 и 2 попадает на фотоприемник 9 и щель спектрального при(57) Изобретение касается оптического спектрального приборостроения. Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых параметров. Исследуемое излучение разделяется светоделителем на две части, одна из которых поступает на спектральный прибор и регистрируется первым фотоприемником. Другая часть излучения поступает на объектив, установленный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, связывающей светоделитель с вторым фотоприемником. Выход второго

«ротоприемника через мультсборник с индуктивной связью соединен с синхронизирующим входом регистрирующего прибора, Устройство обладает повышенной помехоустойчивостью в присутствии электромагнитных наводок. 1 ил. бора 3, Исследуемый световой сигнал разлагается диспергирующим элементом в спектр, По световоду 4 излучение передается на фотоприемник 5 и далее через эмиттерный повторитель 6 с улучшенным отношением сигнал/шум попадает на измерительный вход регистрирующего прибора 7.

Саморегулируемый запуск прибора 7 и управляемый сдвиг начала регистрации исследуемого светового сигнала относительно момента его появления, что обеспечивает в конечном счете жесткую синхронизацию запуска прибора 7 с регулируемым явлением, производятся следующим образом.

Пусть отношение светового потока

ФЬ), прошедшего через обьектив 8 к полному световому потоку, посылаемого источником Фь, равно К1, т,е.

ФЫ -К1 eb . (1) 1679214 где Фьр (тг) — величина светового потока, прошедшего через объектив 8 во втором ее положении в момент времени ц, при кото10 ром происходит запуск прибора 7.

Аналогично выражению (2) Фьр (tv) = К Фг тг, (2) . 15 где где

0%2 !

Й. а . ДФ2/dt j н%(!} !

d Ф, (т)/dt (8) 20

С другой стороны, значение силы тока, снимаемого с фотоприемника 9, прямо про- 25 порционально величине светового потока, падающего на фотоприемник. А значение

ЭДС индукции е, наводимой на катушке индуктивности мультсборника 10, пропорционально dlldt. Следовательно, ЗО сП d%

dt dt (4) !

Подставляя в выражение (4) значе- Э5 ние 4Ъ иэ формулы (2) получают

Из формулы (5) следует, что величина запускающего сигнала, идущего с мультсборника 10 с индуктивным каналом связи на прибор 7, прямо пропорциональна как крутизне фронта светового импульса Ф, так и 45 скорости изменения крутизны Ф . Следовательно, если произойдет рост крутизны исследуемого сигнала, то регистрирующий прибор 7 на него прореагирует и его запуск произойдет раньше. 50 где

Таким образом, сам световой сигнал контролирует запуск регистрирующего прибора 7. При укорочении общей длительности светового излучения эа счет нараста- 55 ния скорости фронта импульса света прибор 7 не опоздает с запуском, т.е. процесс саморегулируемый. Это все происходит при одном фиксированном положении объектива 8. (12) При этом запуск прибора 7 электрическим сигналом, идущим от фотоприемника

9, происходит s некоторый момент времени

t>, отсчитанного с момента появления самого светового импульса, Для значения потока, прошедшего через подвижный объектив

8 в момент времейи ц, можно записать выражение

=K> —,К1Ф t>, оФ t

Й е — (КФЬ t) = К(ФЬ1+ ФЬ). (5) При перемещении объектива 8 в другое положение соответственно формуле (1) можем записать:

@ 2 (t2) = К2 Фэ (Ь), (6) При постоянном уровне запуска прибора 7

К1 ot1=K2 % т2 (9) о

l следовательно, временной сдвиг начала запуска прибора 7

ht=b -ц =тг (1- — ), (10)

К °

К1) т.е. при Кг < K> запуск произойдет позже, t2 > t1.

Из формулы (9) следует также, что световые импульсы, соответствующие двум последовательным положениям объектива 8, отличаются как по крутизне, так и по амплитуде.

Можно добавить, что величина

K< =-@ — будет определяться отношением

Фы телесного угла сбора излучения к полному телесному углу 4 л. где dS — площадь сечения ограничителя потока, в случае подвижного объектива 8— площадь входной апертурной диафрагмы.

Так как часть пути от источника (как света, так и электромагнитных наводок) до регистрирующего прибора 7 запускающий

1679214

Составитель С.Иванов

Техред М.Моргентал Корректор C.ØåBêóí

Редактор Е.Папп

Заказ 3201 Тираж 317 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 сигнал замыкает по воздуху, т.е, переносит энергию в виде излучения, то устройство обладает повышенной помехоустойчивостью в присутствии электромагнитных наводок, что в конечном счете служит для 5 эффективного достижения цели технического решения.

4>ормула изобретения

Устройство для исследования спектров 10 излучения, содержащее оптически связанные светоделитель, первый объектив, спектральный прибор, первый фотоприемник, второй объектив и второй фотоприемник, а

15 также регистрирующий прибор, снабженный синхронизирующим входом и измерительным входом, соединенным с первым фотоприемником, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых параметров, оно дополнительно содержит мультсборник с индуктивной связью, второй объектив установлен с возможностью перемещения вдоль оптической оси, связывающей светоделитель с вторым фотоприемником, выход которого через мультсборник с индуктивной. связью соединен с синхронизирующим входом регистрирующего прибора.

Устройство для исследования спектров излучения Устройство для исследования спектров излучения Устройство для исследования спектров излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к исследованию при сверхнизких температурах, может быть использовано в физических экспериментах при оптических исследованиях кристаллических и аморфных образцов

Изобретение относится к эмиссионному спектральному анализу
Изобретение относится к способу спектрального определения примесей в кремнии, германии и их оксидах, может быть использовано в химической промышленности и позволяет обеспечить определение примесей бора, фосфора и мышьяка

Изобретение относится к способам определения микроколичестн платины и палладия , может быть использовано в различных отраслях химической промьпнленности и позволяет повысить чувствительность определения

Изобретение относится к области оптического приборостроения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к спектрометрии, спектроскопии и спектрофотометрии

Изобретение относится к области физических и химических исследований свойств материалов, в частности касается конструкции автоматизированного цифрового микроскопа для исследования микро- и наноструктур на длинах волн второй оптической гармоники и двухфотонной люминесценции
Наверх