Волоконно-оптический рефрактометр жидкостей и газов

 

Использование: измерение показателя преломления жидкостей и газов, как однородных по объему, так и стратификационных . Сущность изобретения: рефрактометр снабжен непрозрачными диафрагмами, разделяющими изогнутый световод без оболочки на отдельные секции, системой регистрации излучения, включающей в себя фотоприемник на конце световода с минимальным радиусом кривизны и фотоприемники, помещенные в каждой секции, при этом световод выполнен в виде плоской спирали и уложен в канавку корпуса. 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 21/43

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4821376/25 (22) 27,02.90 (46) 30.03.92. Бюл. ¹ 12 (71) Конструкторское бюро полупроводникового машиностроения (72) K).Ä.ÏîðÿäèH и А.Б.Павельев (53) 535.24 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹1458780,,кл. 6 01 N 21/43, 1986.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1188597, кл. G 01 N 21/43, 1984, (54) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ РЕФРАКТОМЕТР ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Изобретение относится к технике измерения показателя преломления жидкостей и газов как однородных по обьему, так и стратификационных, и может быть использовано для изучения протекания химических реакций, контроля за различными технологическими процессами, определения концентрации веществ в растворах и смесях.

Известен реф ра ктометр. содержащий несколько независимых волоконно-оптических контуров, каждый из которых выполнен в виде дуги окружности и имеет на входе излучатель, а выходы их образуют индикаторную шкалу. Волокно каждого контура уложено в канавку основания, имеющего форму конуса, так что каждый контур отличается своим радиусом кривизны.

Недостатком этого рефрактометра является невозможность исключить погрешности измерений, связанные с изменениями условий ввода излучения в во„„. Ы „„1723502А1(57) Использование: измерение показателя преломления жидкостей и газов, как однородных по объему, так и стратификационных. Сущность изобретения: рефрактометр снабжен непрозрачными диафрагмами, разделяющими изогнутый световод без оболочки на отдельные секции, системой регистрации излучения, включающей в себя фотоприемник на конце световода с минимальным радиусом кривизны и фотоприемники, помещенные в каждой секции, при этом световод выполнен в виде плоской спирали и уложен в канавку корпуса. 1 ил. локно или выходной мощности излучателя в любом из контуров, а разнесение по вертикали измерительных контуров не позволяет исследовать стратификационные объекты.

Наиболее близким к изобретению является рефрактометр, содержащий источник излучения, соединенный с волоконным световодом, намотанным в виде спирали на коническое основание, причем источник излучения соединен с концом световода, находящимся на широком витке спирали. На основании рефрактометра нанесена шкала, проградуированная в значениях показателя преломления или концентрации. В конструкции прибора нет фотоприемника. Показания определяются по делению шкалы, около которой наблюдается интенсивное излучение через боковую поверхность волокна. Этот рефрактомЕтр не позволяет исследовать стратификационные среды, не

1723502

20

30

50

55 позволяет исключить погрешности измерений, связанные с изменением выходной мощности источника или условий ввода излучения в волокне; имеет ограниченные точность и диапазон измерений, так как при визуальном наблюдении свечения. волокна трудно провести сравнение интенсивностей свечения различных участков, особенно при исследовании сильно поглощающих жидкостей, не позволяет исследователь жидкости и газы, находящиеся в замкнутых непрозрачных или труднодоступных (удаленных) емкостях, что значительно снижает практическую ценность этого рефрактометра, Цель изобретения — повышение точности измерения и расширение диапазона измеряемых значений показателей преломления жидкостей и газов как однородных по объему, так и стратификационных.

Указанная цель достигается тем, что волоконно-оптический рефрактометр, содержащий корпус, изогнутый световод без оболочки, оптически связанный с ним источник света и систему регистрации излучения, снабжен диафрагмами, разделяющими рефр;:хтометр на секции, а система регистрации излучения, включает фотоприемник на конце световода с минимальным радиусом кривизны и фотоприемники, расположенные в каждой секции, при этом световод выполнен в виде плоской спирали и уложен в канавку, выполненную в корпусе.

На чертеже представлена схема рефрактометра.

Рефрактометр содержит непрозрачный корпус 1сканавкой 2,,в которую уложен световод 3 без оболочки, закрепленный с помощью диафрагм 4 с отверстиями, сквозь которые он проходит и которые разделяют канавку на отдельные секции. В каждой секции размещен фотоприемник 5. Один фотоприемник соединен с концом световода, имеющим минимальный радиус кривизны.

Противоположный конец световода соединен с излучателем 6.

Увеличение точности измерения достигается применением способа одновременной регистрации интенсивности в секциях и на конце световода и эа счет устранения ошибок измерения, связанных с изменениями условий согласования излучателя с волокном и выходной мощности излучателя.

Одновременная регистрация интенсивности излучения позволяет более точно фиксировать участок, на котором наблюдается наибольшее высвечивание световой мощности, что с учетом воэможности варьирования размеров и количества секций позволяет повысить точность калибровки и измерения, В процессе измерения было установлено, что изменение значений интенсивностей сигналов, поступающих с фотоприемника на торце волокна, происходит в пределах от некоторого максимального значения Ф к до некоторого минимального значения Фм«A 0. В то же время изменение показаний, поступающих с фотоприемников, находящихся в секциях, происходит в диапазоне от 4 « -=0 до что позволяет провести измерения с большими точностями, так как при одинаковом изменении преломления окружающей среды, изменения показаний фотоприемников в секциях больше изменения показаний оконечного фотоприемника, особенно для житкостей с преломлением, заметно отличающимся от преломления материала световода, Исключение ошибки измерений с изменениями выходной мощности излучателя или условий согласования излучателя с волокном достигается размещением вдоль волокна дополнительных фотоприемников, разделенных между собой непрозрачными диафрагмами для предотвращения паразитного сигнала за счет свечения соседних участков волокна.

Пусть произошло изменение выходной мощности излучателя или условий согласования излучателя с волокном без изменения преломления окружающей среды. B этом случае при отсутствии дополнительных фотоприемников оконечный фотоприемник покажет изменение сигнала, которое будет интерпретировано как изменение преломления исследуемой среды, что будет ошибочно. При наличии дополнительных фотоприемников в секциях они вместе с оконечным фотоприемником покажут изменение сигнала в одинаковое число раз, что связано с изменением в такое же число раз величины, вводимой в волокно мощности.

При изменении преломления исследуемой среды без изменения выходной мощности излучателя или условий согласования иэлучателя с волокном все фотоприемники покажут разное изменение сигнала, так кэк фотоприемник в секциях фиксируют различное изменение мощности, высвечивающейся в каждой отдельной секции прибора, так как эта мощность зависит от радиуса кривизны волокна, Причем изменение сигнала оконечного фотоприемника с точностью до ошибок измерения и пренебрежимо малого затухания световой мощности в волокне будет равно сумме изменений сигналов фото1723502

Составитель 10.Гринева

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С.Черни

Редактор А,Долинич

Заказ 1061 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 приемников в секциях. Таким образом, из анализа изменения сигналов одновременно регистрируемых всеми фотоприемниками можно сделать вывод о причине, вызвавшей эти изменения. 5

Формула изобретения

Волоконно-оптический рефрактометр жидкостей и газов, содержащий корпус, изогнутый световод без оболочки, оптиче- 10 ски связанный с ним источник света и систему регистрации излучения, о т л и ч а eщ и и с. я тем, что, с целью повышения точности измерения и расширения диапазона измеряемых значений показателя преломления, рефрактометр снабжен диафрагмами, разделяющими световод на секции, а система регистрации излучения включает фотоприемник на конце световода с минимальным радиусом кривизны и фотоприемники, расположенные в каждой секции, при этом световод выполнен в виде плоской спирали и уложен в канавку, выполненную в корпусе.

Волоконно-оптический рефрактометр жидкостей и газов Волоконно-оптический рефрактометр жидкостей и газов Волоконно-оптический рефрактометр жидкостей и газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для определения наличия влаги в пористом веществе, в частности в почве

Изобретение относится к технологии обработки материалов и нанесения покрытий и может быть использовано в оптическом и электронном приборостроении

Изобретение относится к физической оптике и может быть использовано для определения показателя преломления материала

Изобретение относится к физической оптике и может быть использовано для определения показателя преломления материала

Изобретение относится к оптике, а именно к экспериментальным способам измерения показателя преломления оптических материалов

Изобретение относится к рефрактометрическим измерениям

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения концентрации и показателя преломления веществ, растворенных в жидкостях

Изобретение относится к измерению оптических постоянных показателей преломления N и поглощения *98 поглощающих сред

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для измерения показателя прелоьшения жидкостей

Изобретение относится к оптическим измерениям.

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам и устройствам для определения показателя преломления окружающей среды, находящейся в жидкой или газовой фазе, по изменению характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ)

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам определения оптических параметров (показателя преломления, показателя поглощения и толщины) проводящих образцов по значениям характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) и может быть использовано в металлооптике, при производстве металлодиэлектрических волноведущих структур, металлических зеркал и подложек, а также в других областях науки и техники

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам осуществления массообменных процессов с применением оптоволоконных химических датчиков

Изобретение относится к области технической физики, а точнее, к рефрактометрическим приборам, предназначенным для измерения показателя преломления и других связанных с ним параметров твердых и жидких сред

Изобретение относится к области передачи и получения информации посредством поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) терагерцового (ТГц) диапазона (частота от 0,1 до 10 ТГц) и может найти применение в спектроскопии поверхности твердого тела, в электронно-оптических устройствах передачи и обработки информации, в инфракрасной (ИК) технике

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к, микроэлектронным датчикам - химическим и биосенсорам, предназначенным для одновременных акустических на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) и оптических исследований физико-химических и (или) медико-биологических свойств тонких порядка 0.1 мкм (100 нм) и менее нанопленок

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для исследования пространственного распределения комплексного показателя преломления по поверхности сильно поглощающих материалов

Изобретение относится к модуляционным способам спектральных измерений, в частности оптических постоянных, и предназначено для определения параметров поверхности и слоев тонких пленок, например, полупроводниковых гетероструктур
Наверх