однолучевой многоканальный анализатор

Классы МПК:G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Козубовский Владимир Ростиславович,
Повхан Тарас Иванович
Приоритеты:
подача заявки:
1986-03-11
публикация патента:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности при создании многокомпонентных анализаторов газов, жидкостей. Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых концентраций. В однолучевой многоканальный анализатор, содержащий последовательно расположенные на его оптической оси источник 1 излучения, кювету 30 для анализируемого вещества, модулятор 9 со светофильтрами рабочих и опорного каналов, фотоприеник 11, подключенный к многоканальной системе индикации 14, 15, которая коммутируется блоком управления 13, соединенным с датчиком 14 положения модулятора 9, введены дополнительные кюветы 5, при этом кюветы 1 и 5 соединены между собой трактом подачи анализируемого вещества. Перед дополнительными кюветами размещены блоки 6 ввода излучения, связанные с источником 7 излучения каждый или световодом с источником 1. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

ОДНОЛУЧЕВОЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР, содержащий расположенные на его оптической оси источник излучения, кювету для анализируемого вещества, модулятор со светофильтрами, рабочих и опорного каналов и фотоприемник, подключенный к одному из входов системы обработки сигналов, другой вход которой подключен к блоку управления, связанному с датчиком положения модулятора, и индикаторы, подключенные к системе обработки сигналов, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых концентраций, он снабжен размещенными последовательно за основной кюветой дополнительными кюветами и по числу дополнительных кювет блоками ввода излучения, связанными с источником излучения, при этом все кюветы связаны между собой трактом подачи анализируемого вещества.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано при создании многокомпонентных анализаторов газа, жидкостей и широким диапазоном измеряемых концентраций.

Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых концентраций.

На чертеже приведена схема однолучевого многоканального (трехканального) анализатора.

Анализатор содержит установленные на оптической оси источник 1 излучения, линзы 2 для формирования параллельного светового потока, кювету 3, связанную трактом 4 подачи анализируемого вещества с дополнительной кюветой 5. Перед кюветой 5 установлен блок 6 ввода излучения в виде светоделителя, связанный, например, с источником 7 излучения через линзу 8. При помощи световода (на чертеже не показан) он может быть связан с источником 1 (вместо источника 7 излучения). За кюветами по ходу оптического излучения установлен модулятор 9, осуществляющий модуляцию светового потока и введение в него поочередно светофильтров опорного канала с максимумом пропускания на однолучевой многоканальный анализатор, патент № 20128681, первого рабочего канала с максимумом пропускания на однолучевой многоканальный анализатор, патент № 20128682 и второго рабочего канала с максимумом пропускания на

однолучевой многоканальный анализатор, патент № 20128683. Для анализатора с n каналами модулятор 9 будет включать соответственно n светофильтров. За модулятором расположена линза 10, фокусирующая световой поток на фотоприемник 11, выход которого подключен к одному из входов системы 12 обработки информации, коммутируемой подключенным к ее второму входу блоком управления 13, соединенным с датчиком 14 положения модулятора 9. Система 12 обработки информации на выходе соединена с индикаторами по числу рабочих каналов.

Устройство работает следующим образом.

Световой поток интенсивности Io от источника 1 формируется линзой 2, проходит через кювету 3, частично поглощается на длине волны однолучевой многоканальный анализатор, патент № 2012868 2 и на длине волны однолучевой многоканальный анализатор, патент № 20128683. Далее, с помощью блока 6 вводится второй световой поток интенсивности Io от источника 4, сформированный линзой 8 или от источника 1 с помощью световода. Оба световых потока проходят через кювету 5 (поток, прошедший через кювету 3, и поток, введенный блоком 6). Интенсивность излучения, прошедшего кюветы 3 и 5, I= I1+I2 или I= Io[e-ckl2 + e-ck(l2+ l1 )] , (1) где I1 - интенсивность излучения, прошедшего обе кюветы,

I2 - интенсивность излучения прошедшего только вторую кювету,

с - концентрация анализируемого вещества;

k - его коэффициент поглощения;

l1 и l2 - длина первой и второй кювет соответственно.

При различных диапазонах концентраций исследуемых веществ ввиду значительных различий в значениях степени показателя "е", существенные изменения претерпевает один из членов (1), т. е. достигается расширение диапазона измеряемых концентраций, что позволяет проводить одновременный анализ компонентов в различных диапазонах концентраций.

Класс G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы

газоанализатор -  патент 2528129 (10.09.2014)
инфракрасный газоанализатор -  патент 2523741 (20.07.2014)
способ измерения содержания газов в атмосферном воздухе с использованием спектров рассеянного солнечного излучения -  патент 2463581 (10.10.2012)
способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов вредными газами -  патент 2460059 (27.08.2012)
способ определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы на границе с гидросферой -  патент 2438115 (27.12.2011)
способ дистанционного измерения концентрации газов в атмосферном воздухе -  патент 2431131 (10.10.2011)
способ измерения концентрации газов в атмосферном воздухе -  патент 2425358 (27.07.2011)
оптический абсорбционный газоанализатор -  патент 2421709 (20.06.2011)
способ комплексного контроля людей на пунктах пропуска -  патент 2396537 (10.08.2010)
способ одновременного определения концентрации молекул со и co2 в газообразной среде и устройство для одновременного определения концентрации молекул со и co2 в газообразной среде -  патент 2384836 (20.03.2010)
Наверх