Автоматический рефрактометр

 

ВСЕ ую.. ..:,й

ИИ»-: . "- «« - " -. "АКАЙ емеблаетека ь1БА

ОП И п1 5I7836

Юаее Советскии

Сеаиалистичсскик

Ресоублик

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 05.08.68 (21) 1260356j26-25 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 15.06.76. Бюллетень № 22

Дата опубликования описания 02.08.76 (51) М, Кл. (j 01N 21/46

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и отнрытнр (53) УДК 535.322.4 (088.8) (72) Авторы изобретения

Б. А. )Келудов и М. А. Журавлев (71) Заявитель

Ленинградский филиал Специального конструкторского бюро по автоматике в нефтепереработке и нефтехимии (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕФРАКТОМЕТР

Изобретение относится к приборам для измерения рефрактометрических постоянных,например средней дисперсии, частной дисперсии, показателя преломления и т. д.

В известных приборах, содержащих источник света, оптическую систему, входную и выходную диафрагмы, обтюратор, дифференциальную кювету, фотоприемник, измерительное устройство, нельзя одновременно измерить дисперсию и показатель преломления, т. е. известные приборы позволяют измерить только одну рефрактометрическую постоянную.

Цель изобретения — измерение средней дисперсии, частной дисперсии, показателя преломления и других рефрактометрических постоянных одним прибором.

В предлагаемом рефрактометре поставленная цель достигается благодаря тому, что входная и выходная диафрагмы имеют одинаковое количество, по крайней мере три, рабочих щелей, например, прямоугольной формы, причем все щели входной диафрагмы располо>кены на линии, проходящей через оптическую ось и непараллельной преломляющему ребру кюветы, а обтюратор имеет на цилиндрической поверхности, по крайней мере, три ряда рабочих прорезей.

На фиг. 1 изображен предлагаемый рефрактометр; на фиг. 2 — обтюратор.

Рефрактометр содержит источник света 1, конденсор 2, входную диафрагму 3, электродвигатель с кодовым цилиндрическим обтюратором 4, плоское зеркало 5, юстировочную ди5 афрагму 6, дифференциальную кювету 7, объективы 8 и 9, выходную диафрагму 10, интерференционные светофильтры 11 и 12, проекционный объектив 13, основной фотоприемник

14, коммутирующий светоприемник 15, пере10 ключатель 16 электрических каналов, электронные измерительные блоки 17, 18, вторичные регистрирующие приборы 19, 20.

В зависимости от поставленной задачи (определение дисперсии, показателя преломления

15 или того и другого одновременно и т. д.) в конструкции прибора достаточно только заменить кодовый обтюратор и входную с выходной диафрагмы llo количеству, располо>кению и размеру щелей, а также подобрать и при не20 обходимости расположить соответствующим образом интерференционные светофильтры.

Прибор р":5oIàåò следу|ощим образом.

Свет от сплошного или линейчатого источ25 ника света 1 собирается с помощью конден ° сора 2 на юстировочной диафрагме 6, равномерно освещая входную диафрагму 3, которая для этой цели установлена в непосредственной близости от конденсора.

517836

Юстировочная диафрагма 6 предназначена для настройки прибора при замене источника света, а также для формирования по возможности узкого светового пучка, проходящего через кювету.

Плоское зеркало 5 предназначено для изменения направления хода лучей, которое неооходимо как для компактности всей схемы прибора, так и для обеспечения возможности и удобства расположения и применения в прибове цилиндрического обтюратора 4. Цилиндрическая форма обтюратора позволяет легко получать разнообразные кодированные сигналы при соблюдении условия получения формы сигнала, близкой к П-образной. Последнее обстоятельство несколько облегчается также в виду модуляции цилиндрическим обтюратором световых пучков в фокальной плоскости объектива 8, которая также по форме близка к сферической, и пересечением световых пучков, выделяемых входной диафрагмой 3, в непосредственной близости от нее.

Поскольку входная диафрагма 3 находится в фокальной плоскости объектива 8, а выходная диафрагма 10 расположена в фокальной плоскости объектива 9, то эти плоскости являются сопряженными и каждая щель диафрагмы 3 будет проектироваться на соответствующую щель диафрагмы 10, а междуобьективами 8 и 9 будет проходить параллельный пучок лучей. В параллельном пучке расположена дифференциальная кювета 7. Входные щели расположены на одной линии, проходящей через оптическую ось и наклоненной на некоторый постоянный угол а относительно преломляющего ребра кюветы. Такое расположение необходимо для превращения отклонения световых пучков в изменение их интенсивностей, так как перемещение изображений щелей при изменении показателя преломления контролируемого продукта происходит перпендикулярно преломляющему ребру кюветы.

Кроме того, при модуляции световых пучков обтюратором, который также повернут на угол а, т. е. образующая его цилиндрической части параллельна линии, по которой расположены входные щели, длительность импульсов .по времени остается постоянной при перемещении изображения щелей диафрагмы 3 в плоскости щелей диафрагмы 10, что является одним из основных условий правильности работы схемы.

Интерференционные светофильтры 11 и 12 предназначены для выделения необходимых монохроматических световых пучков, проходящих через выбранные щели диафрагмы 3 или

10, из белого или суммарного линейчатого спектра источника света. Практически они могут быть установлены как у входной диафрагмы 3, так и у выходной диафрагмы 10.

После выходной диафрагмы 10 и светофильтров все отдельные световые пучки попадают на проекционный объектив 13, который проектирует неподвижный зрачок входа дифференциальной кюветы 7 на светочу вст1О

65 вительную поверхность фотоприемника 14, например фотоумножителя, поэтому даже при значительных и различных по величине отклонения световых пучков в плоскости диафрагмы 10 световое пятно на фотоприемнике остается практически постоянным по величине и

его положению и может изменяться только по освещенности для некоторых световых пучков, являющихся измерительпы vIH. Это обстоятельство позволило исполь овать в приборе один простой измерительный фотоприемник и соответственно повысить точность измерения.

Второй светоприемник 15 предназначен для переключения выходного сигнала фотоприемника 14 поочередно на два измерительных электрических блока прибора 17, 18 в случае необходимости одновременного измерения на одном приборе двух рефрактометрических параметров, например средн Й дисперсн i (Пр—

П ) и показателя преломления П :;.

Работа рефрактометра основана на непрерывном сравнении показателей преломления исследуемого и эталонного продуктов при помощи оптико-электронной измерительной системы.

При вращении обтюратора 4 происходит поочередная модуляция двух рабочих систем световых пучков. Две половины I u II обтюратора расположены таким образом, что каждая система электрических импульсов, получаемых с фотоприемника, состоит из трех векторовсигналов, сдвинутых по фазе на 90 относительно друг друга (вектора Vi, Vq, Vq и вектора Р4, Vs, Ve). Количество рабочих прорезей обтюратора на каждой его половине определяется размерами щелей и диаметром обтюратора, так как для получения отдельных сигналов, по форме, близкой к П-образной, необходимо, чтобы длина прорезей обтюратора была как можно больше длины щелей диафрагмы 3. Система из трех взаимно перпендикулярных векторов-сигналов удобна для измерения контролируемого параметра, который пропорционален или разности двух взаимно противоположных по направлению векторов, например П вЂ” Пс = V — Vq, или величине одного из них, например Пс — — V4 при постоянном векторе-сигнале, сдвинутом на угол 90 к ним V> и V< или, во втором случае, также при постоянном сигнале Vq.

Для настройки прибора диафрагма с выходными щелями имеет возможность поворота и перемещения в вертикальном направлении.

Возможность изменения наклона щелей входной диафрагмы и соответственно выходной относительно положения преломляющего угла кюветы позволяет достаточно легко и точно регулировать как чувствительность прибора, так и производить частичную компенсацию нелинейности его шкалы.

Таким образом, при равенстве показателей преломления в обоих частях кюветы на выходе фотоприемника получаются последовательные системы электрических импульсов ступенчатой формы, состоящие, например, из трех

517836

П-образных сигналов, из которых один является постоянным по величине, и трех других

П-образных сигналов, соответствующих одному обороту обтюратора.

При изменении показателя преломления контролируемого продукта (Пс или П ) в системе электрических импульсов ступенчатой формы, получаемых с фотоприемника, произойдет изменение величины ступеньки (или переменной составляющей) при сохранении величины постоянных составляющих сигнала в каждой из двух совокупностей импульсов общей их последовательной системы. Для импульсов, образуемых частью 1 обтюратора, это изменение величины ступеньки V> — V> будет пропорционально средней дисперсии Пг—

Пс, а для электрических импульсов, образуемых частью П обтюратора, это изменение ступеньки будет пропорционально изменению показателя преломления П .

Величина постоянной составляющей Vo стабилизируется с помощью системы АРУ при возможных колебаниях общего светового потока источника света, загрязнениях кюветы и т, п.

Величина переменной составляющей выделяется известным электрическим способом из сложного ступенчатого сигнала и таким же образом измеряется в соответствующих электронных блоках.

Разделение отдельных совокупностей ступенчатых сигналов, пропорциональных различным параметрам, производится одним из известных способов, например с помощью коммутирующего фотоприемника и электрического переключателя каналов.

1О Формула изобретения

Автоматический рефрактометр, содержащий источник света, оптическую систему, входную и выходную диафрагмы, обтюратор, диффе)5 реп циальную кювету, фотоприем пик, измерительное устройство, отличающийся тем, что, с целью измерения средней дисперсии, частной дисперсии, показателя преломления и других рефрактометрических постоянных, входная и выходная диафрагмы имеют одинаковое количество, по крайней мере три, рабочих щелей, например, прямоугольной формы, причем все щели входной диафрагмы расположены на линии, проходящей через оптическую ось и непараллельной преломляющему ребру кюветы, а обтюратор имеет на цилийдрической поверхности, по крайней мере, три ряда рабочих прорезей.

Редактор Н. Коган

Составитель А. Шеломова

Техред А. Камышникова

Корректор О, Тюрина

Заказ 1642f15 Изд. № 1417 Тираж 1029 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Я(-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Автоматический рефрактометр Автоматический рефрактометр Автоматический рефрактометр Автоматический рефрактометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к медицинской технике, а именно для определения качества жидких лекарственных составов на основе оптических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и, более конкретно, к устройству и способу для измерения параметров структурных элементов в образцах текстильного материала

Изобретение относится к методам аналитического определения остаточного количества синтетических полиакриламидных катионных флокулянтов в питьевой воде после очистки сточных вод и может быть использовано в пищевой промышленности

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к способам контроля геометрических параметров нити и может быть использовано для оперативного контроля таких параметров нити, как ее диаметр, величина крутки, число стренг в скручиваемой нити в процессе ее производства
Наверх