Прибор анализа качества жидкости в поу

Изобретение относится к области измерительной техники и касается прибора анализа качества жидкости в противооткатных устройствах (ПОУ). Прибор содержит малоразмерный герметичный корпус, имеющий канал для поступления жидкости с открытыми окнами, ограниченными сверху и снизу герметичными стеклянными вставками. Внутри корпуса закреплен источник света, создающий направленный световой поток через набор линз и открытый канал жидкости на треугольную призму, к диагонали которой жестко закреплена ПЗС матрица. Контакты ПЗС матрицы соединены с блоком анализа изображения, связанным через разъем с блоком усиления, а затем с компьютером для определения параметров качества жидкости. Технический результат заключается в обеспечении возможности вставки прибора в корпус гидравлических ПОУ и повышении разрешающей способности устройства. 1 ил.

 

Изобретение относится к оптике, а конкретнее к измерительным приборам регистрации спектров оптического диапазона.

Известен интерференционный спектрометр являющийся наиболее близким к предлагаемому решению, содержащий отделение источника, отделение интерферометра с интерферометром Майкельсона, состоящем из светоделителя и двух зеркал внешнего отражения, кюветное отделение с промежуточным изображением источника, отделение приемника и отделение сбора, обработки и получения спектральной информации. Настройка прибора для работы в режиме НПВО достигается путем установки в кюветное отделение приставки НПВО, имеющей оптический элемент НПВО, причем образец устанавливается в ней таким образом, что обеспечивается его физический контакт с гранью полного внутреннего отражения (ШИМАДЗУ. Catalog Fourier Transform Infrared Spectophotometer FTIR-8101/8101 M: Printed by Japan 3010-10122-30 ATD).

Недостатками устройства являются сложность оптической системы с другой уменьшением светосилы за счет потерь на отражение от граней (поверхностей) дополнительных оптических элементов.

Изобретение относится к оптике, а конкретнее к измерительным приборам регистрации спектров оптического диапазона.

Известен интерференционный спектрометр являющийся наиболее близким к предлагаемому решению, содержащий отделение источника, отделение интерферометра с интерферометром Майкельсона, состоящем из светоделителя и двух зеркал внешнего отражения, кюветное отделение с промежуточным изображением источника, отделение приемника и отделение сбора, обработки и получения спектральной информации. Настройка прибора для работы в режиме НПВО достигается путем установки в кюветное отделение приставки НПВО, имеющей оптический элемент НПВО, причем образец устанавливается в ней таким образом, что обеспечивается его физический контакт с гранью полного внутреннего отражения (ШИМАДЗУ. Catalog Fourier Transform Infrared Spectophotometer FTIR-8101/8101 M: Printed by Japan 3010-10122-30 ATD).

Недостатками устройства являются сложность оптической системы с другой уменьшением светосилы за счет потерь на отражение от граней (поверхностей) дополнительных оптических элементов.

Наиболее близким по технической сущности является Двойной интерферометр содержащий источники света, полупризмы, отличающийся тем, что имеет два канала с источниками света со стеклянными треугольными полупризмами - кюветами, подвижными зеркалами, экраном с подсветкой, линейкой ПЗС соединенный с блоком обработки изображения и компьютером (Патент RU2727779 МПК G01J 3/14, G01J 3/45, G01N 21/03, опубликованного 23.07.2020 г.).

Недостатком изобретения является сложность конструкции, большие габариты, малая разрешающая способность спектра.

Цель изобретения является уменьшение габаритов установки и улучшение точностных характеристик спектрометра.

Указанная цель достигается путем создания компактной схемы устройства. Анализируемая жидкость подается через герметизированное сквозное окно в корпусе прибора. Это позволяет использовать прибор путем погружения прибора в исследуемую жидкость замкнутых гидравлических цилиндров таких как противооткатные устройства импульсных тепловых машин, путем крепления в корпусе. Такой подход позволяет оперативно определять качество жидкости, для обеспечения надежной работы гидравлических устройств. Повышение разрешающей способности прибора обеспечивается увеличением сканирующей поверхности путем наклона оптической матрицы относительно хода лучей спектрального изображения, получаемого в результате получения спектра освещением лазером исследуемой жидкости поступаемой через окно в корпусе спектрометра, а затем через треугольную призму. Интерференционная картина поступает на оптическую матрицу, затем в блок обработки изображения и через разъем поступает в блок усиления, где усиливается и передается в компьютер для обработки.

Схематично прибор анализа качества жидкости в ПОУ показан на фиг. 1. Он содержит корпус 1 в котором закреплены: источник света 14, набор линз 11, 12, 13, треугольная призма 7, отличающийся тем, что малоразмерный герметичный корпус 1, имеет канал для поступления жидкости с открытыми окнами 9, ограниченными сверху и снизу герметичными стеклянными вставками 8,10, внутри корпуса закреплен источник света 14, создающий направленный световой поток через набор линз 11, 12, 13 и открытый канал жидкости на треугольную призму 7, к диагонали которой жестко закреплена ПЗС матрица 6, контакты которой соединены с блоком анализа изображения 5, связанный через разъем 4 с блоком усиления 3, а затем с компьютером 2 для определения параметров качества жидкости.

Работает устройство следующим образом. Корпус прибора вставляется по ресьбе в корпус ПОУ. Испытуемая жидкость заполняет открытый канал в окна 9. Включается освещение. Световой луч источника света 14 проходит через набор линз 11,12,13 и испытуемую жидкость между стеклянных вставок 8,10 попадает на треугольную призму 7, преломляясь в призме интерференционная картина спектра поступает в наклонную матрицу ПЗС 6. Угол поворота матрицы ПЗС 6 позволяет увеличить полученный спектр. С ПЗС матрицы 6 спектральная картинка поступает на блок анализа изображения 5 где обрабатывается и поступает через разъем 4 в блок усиления 3 и в цифровом виде поступает в компьютер 2, где обрабатывается программой, которая анализирует компоненты входящие в исследуемый материал и выдает необходимые данные.

Предлагаемое изобретение имеет простую миниконструкцию, что позволяет вставить прибор в корпус гидравлических ПОУ. Наклонная поверхность матрицы ПЗС относительно направления светового потока увеличивает его разрешающую способность и соответственно повышает качество получаемого спектра.

Прибор анализа качества жидкости в противооткатных устройствах (ПОУ), содержащий корпус, в котором закреплены: источник света, набор линз, треугольная призма, отличающийся тем, что малоразмерный герметичный корпус имеет канал для поступления жидкости с открытыми окнами, ограниченными сверху и снизу герметичными стеклянными вставками, внутри корпуса закреплен источник света, создающий направленный световой поток через набор линз, и открытый канал жидкости на треугольную призму, к диагонали которой жестко закреплена ПЗС матрица, контакты которой соединены с блоком анализа изображения, связанным через разъем с блоком усиления, а затем с компьютером для определения параметров качества жидкости.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для трехмерного анализа показателя преломления материала с помощью оптических средств на основе интерферометрии, и может быть использовано для томографического контроля образцов оптических изделий: оптических волокон и их заготовок, градиентных линз, различных изделий оптики и микроэлектроники в том числе полученных методом аддитивных технологий из полимерных и прочих прозрачных материалов.

Изобретение относится к оптике конденсированных сред и может быть использовано для определения оптических постоянных поверхности твердых тел, способных направлять поверхностные плазмон-поляритоны (ППП). Интерферометр содержит источник коллимированного р-поляризованного монохроматического излучения, элемент преобразования излучения в пучок ППП, твердотельный образец с плоской гранью, способной направлять ППП, делитель исходного пучка ППП в форме плоскопараллельной пластинки, наклоненной на 45° к плоскости падения излучения, примыкающей своим ребром к грани и ориентированной перпендикулярно к ней, неподвижное и подвижное плоские зеркала, примыкающие кромкой отражающей поверхности к грани, ориентированные перпендикулярно к ней, однопиксельное фотоприемное устройство, размещенное у участка ребра грани, освещаемого обоими вторичными пучками, и устройство обработки информации.

Изобретение может использоваться при неинвазивной оценке функционального состояния поверхностных сосудов и уровня оксигенации участка биологической ткани. Устройство содержит коллиматор, светоделительный элемент, референтный канал с первым зеркалом, объектный канал, имеющий микрообъектив и плоскость для объекта исследований, приёмный канал с матричным фотоприёмником.

Изобретение может использоваться при неинвазивной оценке функционального состояния поверхностных сосудов и уровня оксигенации участка биологической ткани. Устройство содержит коллиматор, светоделительный элемент, референтный канал с первым зеркалом, объектный канал, имеющий микрообъектив и плоскость для объекта исследований, приёмный канал с матричным фотоприёмником.

Изобретение относится к области приборостроения, более конкретно к методам определения функции распределения частиц по размерам в нанометровом диапазоне. Интерферометрический метод определения функции распределения частиц по размерам основан на анализе изменений как амплитудных, так и фазовых соотношений интерферограмм, полученных до и после введения в рабочий объем интерферометра аэрозоля или взвеси частиц.

Изобретение относится к области приборостроения, более конкретно к методам определения функции распределения частиц по размерам в нанометровом диапазоне. Интерферометрический метод определения функции распределения частиц по размерам основан на анализе изменений как амплитудных, так и фазовых соотношений интерферограмм, полученных до и после введения в рабочий объем интерферометра аэрозоля или взвеси частиц.

Группа изобретений относится к интерферометрии. При осуществлении способа излучение вводят в двухмодовый волновод, часть которого занимает анализируемое вещество, и выводят через фигурную диафрагму, где на расстоянии, превышающем на порядок среднюю длину волны используемого излучения (>10λ), регистрируют интерференционную картину, получаемую в результате интерференции собственных мод волновода.

Устройство предназначено для регистрации пространственного распределения фазовой задержки, вносимой оптически прозрачным микрообъектом, и измерению его характеристик. Устройство состоит из оптически связанных и расположенных последовательно первого оптического компонента, фокусирующего излучение, несущее изображение объекта, пространственного фильтра, второго оптического компонента, формирующего коллимированные объектный и опорный пучок, и матричного приемника излучения.

Способ заключается в том, что объект освещают широкополосным светом, формируют пучок излучения, переносящий изображение объекта, делят его на два идентичных пучка, один из которых пространственно фильтруют, формируя волну с известной формой волнового фронта, совмещают направления распространения волновых фронтов, осуществляют спектральную фильтрацию этих пучков и регистрируют двумерное спектральное интерференционное изображение.

Способ заключается в том, что объект освещают широкополосным светом, формируют пучок излучения, переносящий изображение объекта, делят его на два идентичных пучка, один из которых пространственно фильтруют, формируя волну с известной формой волнового фронта, совмещают направления распространения волновых фронтов, осуществляют спектральную фильтрацию этих пучков и регистрируют двумерное спектральное интерференционное изображение.

Группа изобретений относится к оптической измерительной технике. Система (100) для опроса одного или нескольких параметров во множестве мест в образце (108) содержит первый сверхбыстрый лазерный источник (102), сконфигурированный для подачи первого множества импульсов, причем первый источник (102) сконфигурирован для подачи гребенки частот, имеющих первую частоту повторения, при этом первое множество импульсов взаимодействует с образцом (108) во множестве мест в образце (108) для получения обработанных импульсов.
Наверх