осветитель спектрального прибора (варианты)

Классы МПК:G01J3/10 источники света, специально предназначенные для спектрометрии или колориметрии 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Государственное предприятие "Ленинградское оптико- механическое объединение"
Приоритеты:
подача заявки:
1993-06-08
публикация патента:

Использование: в спектральном приборостроении, в осветителях спектральных приборов, используемых совместно с монохроматорами и устройствами спектрофотометрирования. Сущность изобретения: в осветителе спектрального прибора, содержащем оптически связанные объектив, сферическое зеркало, расположенный между ними излучатель и сопряженную с излучателем через объектив диафрагму при установке центров излучателя и объектива на оптической оси сферического зеркала, проходящей через центр сферического зеркала и центр его кривизны, центр кривизны сферического зеркала расположен между сферическим зеркалом и излучателем при выполнении радиуса кривизны сферического зеркала в соотношении 0,8 от расстояния между сферическим зеркалом и излучателем или же центр кривизны сферического зеркала расположен между излучателем и объективом при выполнении радиуса кривизны сферического зеркала в соотношении 1,15 от расстояния между сферическим зеркалом и излучателем. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Осветитель спектрального прибора, содержащий оптически связанные объектив, сферическое зеркало, расположенный между ними излучатель и сопряженную с излучателем через объектив диафрагму при установке центров излучателя и объектива на оптической оси сферического зеркала, отличающийся тем, что центр кривизны сферического зеркала расположен между сферическим зеркалом и излучателем при выполнении радиуса кривизны сферического зеркала в соотношении 0,8 от расстояния между сферическим зеркалом и излучателем.

2. Осветитель спектрального прибора, содержащий оптически связанные объектив, сферическое зеркало, расположенный между ними излучатель и сопряженную с излучателем через объектив диафрагму при установке центров излучателя и объектива на оптической оси сферического зеркала, отличающийся тем, что центр кривизны сферического зеркала расположен между излучателем и объективом при выполнении радиуса кривизны сферического зеркала в соотношении 1,15 от расстояния между сферическим зеркалом и излучателем.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области спектрального приборостроения, более конкретно к осветителям спектральных приборов, используемым совместно с монохроматором и устройством спектрофотометрирования непосредственно или через систему согласования с возможностью симметричного двухканального исполнения и коммутации каналов.

Известен осветитель спектрального прибора, содержащий оптически связанные объектив, излучатель и диафрагму при сопряжении излучателя через объектив с диафрагмой [1]

Недостатком [1] является ограниченная энергетическая эффективность, определяемая полем диафрагмы и апертурой объектива, согласованными с монохроматором. Повышение энергетической эффективности за счет увеличения температуры излучателя ограничено предельным значением осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861400oC, определяемым термоактивностью его поверхности в воздушной среде, кроме того, повышение температуры сопровождается возрастанием энергопотребления, а также уровня коротковолнового мешающего излучения, снижающего точность фотометрирования.

Известен осветитель спектрального прибора с повышенной энергетической эффективностью, содержащий оптически связанные объектив, сферическое зеркало, расположенный между ними излучатель и диафрагму при установке оптической оси сферического зеркала, проходящей через центр объектива, по касательной к излучателю и совмещении точки касания с центром кривизны сферического зеркала [2]

Недостатком [2] является повышение энергетической эффективности только при минимальном, определяемом размером излучателя разрешении, не реализуемое при среднем и максимальном разрешении.

Наиболее близким, принимаемым за прототип, является осветитель спектрального прибора, содержащий оптически связанные объектив, сферическое зеркало, расположенный между ними излучатель и сопряженную через объектив с излучателем диафрагму при установке центров излучателя и объектива на оптической оси сферического зеркала и совмещении центров излучателя и кривизны сферического зеркала [3]

В осветителе [3] излучатель должен быть прозрачен для прохождения излучения, формируемого сферическим зеркалом, чем повышается его энергетическая эффективность за счет суммирования излучений, формируемых сферическим зеркалом и объективом.

Однако по закону Кирхгофа непоглощающий излучатель не возможен, и, следовательно, такой осветитель в чистом виде не работоспособен. Поэтому фактической областью его применения является использование излучателей с несплошным полем излучения с возможностью заполнения неизлучающих промежутков оптическим изображением излучающих, образуемым сферическим зеркалом, или частично поглощающего излучателя сплошного поля с коэффициентом поглощения К в диапазоне 0 <К <1.

Изобретение решает задачу повышения энергетической эффективности прототипа с излучателем сплошного поля с близким к 1 коэффициентом поглощения К при максимальном и среднем разрешении.

Это достигается благодаря тому, что согласно формуле изобретения в известном осветителе спектрального прибора, содержащем оптически связанные объектив, сферическое зеркало, расположенный между ними излучатель и сопряженную с излучателем через объектив диафрагму при установке центров излучателя и объектива на оптической оси сферического зеркала, центр кривизны сферического зеркала расположен между сферическим зеркалом и излучателем при выполнении радиуса кривизны сферического зеркала в соотношении 0,3 от расстояния между сферическим зеркалом и излучателем или центр кривизны сферического зеркала расположен между излучателем и объективом при выполнении радиуса кривизны сферического зеркала в соотношении 1,15 от расстояния между сферическим зеркалом и излучателем.

Оба варианта найденного технического решения обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, а перечисленная совокупность их существенных признаков обеспечивает получение технического результата, выражаемого повышением энергетической эффективности осветителя при максимальном и среднем разрешении. Это достигается благодаря более полному, чем в прототипе, использованию излучения, формируемого излучателем, включающему не только его часть, идущую в пределах передней апертуры объектива, но и часть излучения, идущую в обратном направлении.

На фиг. 1 показана оптическая схема 1-го варианта осветителя; на фиг. 2

оптическая схема 2-го варианта.

Осветитель фиг. 1 в 1-м варианте исполнения содержит оптически связанные объектив 1, сферическое зеркало 2, расположенный между ними излучатель 3 и сопряженную с излучателем 3 через объектив 1 диафрагму 4 с определяемой используемым разрешением эффективной шириной dэф при установке центров 5 излучателя 3 и 6 объектива 1 на оптической оси 7 сферического зеркала 2, проходящей через его центр 8 и центр 9 кривизны. Центр 9 кривизны расположен между сферическим зеркалом 2 и излучателем 3 при выполнении радиуса R кривизны сферического зеркала 2 в соотношении 0,8 от расстояния S между сферическим зеркалом 2 и излучателем 3.

Осветитель функционирует следующим образом. При включении излучателя 3 излучение, формируемое лучами 10, 11, направляется в объектив 1, образующий лучами 12, 13 изображение 14 излучателя 3, совмещенное с диафрагмой 4. Одновременно излучение, формируемое лучами 15, 16, отражается от сферического зеркала 2, образующего лучами 17, 18 промежуточное изображение 19 излучателя 3, расположенное между сферическим зеркалом 2 и его центром 9 кривизны на расстоянии осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S от излучателя 3, затем идет в объектив 1, образующий лучами 20, 21 вторичное изображение 22 излучателя 3, расположенное между объективом 1 и диафрагмой 4 на расстоянии осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 от нее, связанном с осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S соотношением осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 = V2осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S, где V линейное увеличение объектива 1.

Поток излучения в обоих изображениях 14 и 22 суммируется на диафрагме 4, чем и определяется результирующее повышение энергетической эффективности.

Выбор соотношения R(S) определяется максимальным значением дополнительного потока излучения, образуемого сферическим зеркалом 2 и приплюсовываемого к основному потоку, идущему в объектив 1 и принимаемому за 1.

По формуле Аббе для сферического зеркала

2/R 1/S + 1/S",

где S" расстояние от сферического зеркала 2 до промежуточного изображения 19,

с учетом Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 = S - осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S имеем:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

где a = R/S.

Откуда, для конкретных осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Выбор осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586, определяемый максимальной энергетической эффективностью, ограничивается виньетированием излучения, формируемого сферическим зеркалом 2 на излучателе 3 и диафрагме 4. Виньетирование излучателем 3 растет с уменьшением осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S, а диафрагмой 4 с увеличением осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S, пропорциональным осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586, т.е. оба виньетирования имеют противоположный характер зависимости от осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S, чем и определяется возможность оптимизации выбираемого значения осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586.

Стандартные значения применяемых в осветителе параметров составляют: линейное увеличение V объектива осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861,3x; входное относительное отверстие осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861:4; выходное, соответствующее входному относительному отверстию монохроматора, осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861: 5; диаметр А излучателя осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655864 мм. Оптимальное значение S сферического зеркала 2 составляет осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586100-150 мм и определяется: для Smin интенсивностью загрязнения сферического зеркала термическим испарением с открытой поверхности излучателя 3 (особенно при вакуумном исполнении осветителя); для Smax габаритами осветителя. Примем в качестве среднего оптимального значения Scp осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586120 мм, тогда для осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861, осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655862, осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655863 получим:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Виньетирование излучателем 3, расположенным на расстоянии осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S от плоскости фокусировки излучения с относительным отверстием осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861:4 составляет 4A/осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S, а пропускание П = 1 - (4A/осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S) для разных осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Виньетирование излучения диафрагмой 4, расположенной на расстоянии осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 от вторичного изображения 22, не вызывает снижения энергетической эффективности при выполнении соотношения:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

где A" ширина вторичного изображения 22, dэф эффективная ширина диафрагмы 4, соответствующая используемому разрешению, В выходное относительное отверстие объектива 1, осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 допускаемое смещение плоскости фокусировки, т.е. при осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Откуда, для A" осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655866 мм, В осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861:5, максимального и среднего разрешения, соответствующих dэф осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 1 мм, имеем: осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

При выходе за пределы допускаемого смещения осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 энергетическая эффективность снижается и определяется значением пропускания Посветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586(осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586):

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Откуда для

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Суммарное пропускание Пc, учитывающее оба виньетирования, составляет:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

т. е. максимум энергетической эффективности соответствует установленному значению осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655862 = 0,8, а результирующее повышение энергетической эффективности предлагаемого осветителя в сравнении с прототипом составляет осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 206558625%

Осветитель фиг. 2 во 2-м варианте исполнения содержит оптически связанные объектив 1, сферическое зеркало 2, расположенный между ними излучатель 3 и сопряженную с излучателем 3 через объектив 1 диафрагму 4 с определяемой используемым разрешением эффективной шириной dэф при установке центров 5 излучателя 3 и 6 объектива на оптической оси 7 сферического зеркала 2, проходящей через его центр 8 и центр 9 кривизны. Центр 9 кривизны расположен между излучателем 3 и объективом 1 при выполнении радиуса R кривизны сферического зеркала в соотношении 1,15 от расстояния S между сферическим зеркалом 2 и излучателем 3.

Осветитель функционирует следующим образом. При включении излучателя 3 излучение, формируемое лучами 10, 11, направляется в объектив 1, образующий лучами 12, 13 изображение 14 излучателя 3, совмещенное с диафрагмой 4. Одновременно излучение, формируемое лучами 15, 16, отражается от сферического зеркала 2, образующего лучами 17, 18 промежуточное изображение 19 излучателя 3, расположенное между центром 9 кривизны сферического зеркала 2 и объективом 1 на расстоянии осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S от излучателя 3, затем идет в объектив 1, образующий лучами 20, 21 вторичное изображение 22 излучателя 3, расположенное за диафрагмой 4 на расстоянии осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 от нее, связанном с осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S соотношением осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 = V2осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S, где V линейное увеличение объектива 1.

Поток излучения в обоих изображениях 14 и 22 суммируется на диафрагме 4, чем и определяется результирующее повышение энергетической эффективности.

Выбор соотношения R(S) определяется максимальным значением дополнительного потока излучения, образуемого сферическим зеркалом 2 и приплюсовываемого к основному потоку, идущему в объектив 1 и принимаемому за 1.

По формуле Аббе для сферического зеркала

2/R 1/S + 1/S,

где S" расстояние от сферического зеркала 2 до промежуточного изображения 19, с учетом Sосветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586 = S+осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586S имеем:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

где a = R/S

Откуда для конкретных осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586:

осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 2065586

Дальнейшее рассмотрение, определяющее выбор осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655862 = 1,15 при максимальном повышении энергетической эффективности, полностью аналогично приведенному в варианте 1.

Реализуемый в предлагаемом осветителе энергетический выигрыш, составляющий осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 206558625% равносилен для наиболее энергетически критичной дальней ИК-области спектра (с длинами волн свыше 15 мкм, в области действия закона Релея-Джинса) такому же процентному увеличению температуры излучателя, т.е. с осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861400oC до осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861750oC, но достигаемому без фактического ее увеличения и возрастания энергопотребления, т.е. без форсирования рабочего режима эксплуатации и уменьшения его ресурса, а также без соответствующего этому повышению температуры роста уровня мешающего излучения, снижающего точность фотометрирования.

И, наоборот, при заданном уровне излучения предлагаемый осветитель обеспечивает возможность снижения рабочей температуры его излучателя с осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861400oC до осветитель спектрального прибора (варианты), патент № 20655861050oC, чем достигается как снижение уровня энергопотребления и соответствующее увеличение ресурса эксплуатации, так и уменьшение уровня мешающего излучения и соответствующее этому повышение точности фотометрирования в спектральном приборе, совместно с которым осветитель используется.

Источники информации, использованные при подготовке описания

1. Спектрометр инфракрасный ИКС-12. Инструкция к пользованию. ЛОМО, 1966, с. 5-6.

2. Авторское свидетельство СССР N 1571418, кл. G 01 J 3/02.

3. Зайдель А.Н. Островская Г.В. Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии. М. Наука, 1976, с. 132, прототип.

Класс G01J3/10 источники света, специально предназначенные для спектрометрии или колориметрии 

способ и устройство для калиброванного скважинного спектрального анализа флюидов -  патент 2420718 (10.06.2011)
устройство для выбора длины волны -  патент 2406073 (10.12.2010)
источник света для спектрального анализа -  патент 2326353 (10.06.2008)
источник излучения для спектрофотометра -  патент 2264604 (20.11.2005)
многолинейчатый спектральный источник излучения -  патент 2256159 (10.07.2005)
генератор дугового разряда -  патент 2224224 (20.02.2004)
источник света с регулируемой длиной волны для оксигемометра -  патент 2199723 (27.02.2003)
устройство для спектрального анализа электропроводных материалов -  патент 2175758 (10.11.2001)
интегральный тепловой элемент -  патент 2141649 (20.11.1999)
устройство подачи порошковых проб для спектрального анализа -  патент 2133016 (10.07.1999)
Наверх