способ измерения показателя преломления текучей среды
Классы МПК: | G01N21/43 путем измерения критического угла |
Автор(ы): | Бабкин С.В., Горбунов А.Т., Зайцев А.С., Иванов Н.Н. |
Патентообладатель(и): | Товарищество с ограниченной ответственностью Научно- производственная фирма "Ладанит" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-07-01 публикация патента:
27.06.1995 |
Использование: в технике измерений физических велечин для определения показателя преломления и ряда других функционально связанных с показателем преломления параметров жидких и газообразных сред. Сущность изобретения: для измерения показателя преломления текучей среды в исследуемую среду помещают изогнутый участок световода, на выход которого подают оптический сигнал заданной интенсивности, снимают оптический сигнал с выхода световода и преобразуют его интенсивность в электрический сигнал соответствующей амплитуды. В процессе измерения изменяют кривизну изгиба световода, сравнивая при этом амплитуду электрического сигнала с заданной величиной амплитуды порогового электрического сигнала, и в момент их совпадения определяют радиус кривизны световода, по которому судят о величине показателя преломления среды. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ, заключающийся в том, что помещают в исследуемую среду световод с изогнутым участком, на вход которого подают оптический сигнал, регистрируют оптический сигнал с выхода световода, преобразуют его интенсивность в электрический сигнал, в процессе измерения изменяют один из параметров световода, при этом сравнивают амплитуду электрического сигнала с заданной величиной порогового электрического сигнала и в момент их совпадения определяют изменяемый параметр световода, по которому судят о величине показателя преломления, отличающийся тем, что в процессе измерения изменяют радиус кривизны изогнутого участка световода.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к способам измерений физических величин и может быть использовано для определения показателя преломления и ряда других функционально связанных с показателем преломления параметров жидких и газообразных сред. В целях реализации малогабаритных быстродействующих рефрактометров применяются способы измерения показателя преломления с помощью волоконных световодов. Известны способы измерения показателя преломления текучей среды с помощью погружаемого в исследуемую среду нерегулярного участка оптического волокна (авт.св. СССР N 1280502, кл. G 01 N 21/41, 1985) или изогнутого участка волоконного световода [1] Указанные способы предполагают подачу на вход волоконного световода оптического сигнала известной интенсивности и определение интенсивности оптического сигнала на выходе световода (после прохождения им нерегулярного или изогнутого участка). О величине показателя преломления среды судят по уровню выходного сигнала, связанному с коэффициентом ослабления энергии на нерегулярном или изогнутом участке волокна, который зависит от искомой величины показателя преломления. Существенным недостатком указанных способов и устройств для их реализации является ограниченный диапазон измерений, связанный с конкретной величиной нерегулярности или фиксированным значением радиуса кривизны изгиба световода. Кроме того, высокоточное определение показателя преломления по изменяющейся в широких пределах аналоговой величине выходного сигнала требует применения сложной электронной схемы обработки информации. Наиболее близким к предложенному является способ измерения показателя преломления жидких сред, заключающийся в том, что в исследуемую среду помещают световод с чувствительным элементом в виде конического фокона, находящимся на границе раздела жидкости с окружающей средой, на вход световода подают оптический сигнал, регистрируют оптический сигнал с выхода световода и преобразуют его интенсивность в электрический сигнал, в процессе измерения чувствительный элемент перемещают относительно границы раздела жидкости с окружающей средой, при этом сравнивают амплитуду электрического сигнала с заданной величиной порогового электрического сигнала и в момент их совпадения определяют величину линейного перемещения чувствительного элемента, по которой и судят об искомой величине показателя преломления [2] Устройства, реализующие указанный способ, характеризуются широким диапазоном измерения (в силу изменения параметра чувствительного элемента непосредственно в процессе измерения) и сравнительной простотой электронной схемы обработки информации. Вместе с тем указанный способ имеет ряд принципиальных недостатков, к которым относятся необходимость поддержания в процессе измерения строго перпендикулярного положения оси фокона относительно границы раздела жидкости с окружающей средой, исключение каких-либо вибраций емкости с исследуемой жидкостью, наличие дополнительных погрешностей, связанных с влиянием на результат измерения эффекта смачивания чувствительного элемента жидкостью, а также технологическая сложность изготовления качественного чувствительного участка световода. Перечисленные недостатки существенным образом ограничивают практическое применение описанного способа, он реализуется в основном в лабораторных условиях. Задачей настоящего изобретения является реализация способа измерения показателя преломления текучей среды, в котором устранены недостатки способа-прототипа и который обеспечит построение компактных переносных рефрактометров, характеризующихся высокой точностью в широком диапазоне измерений. Способ измерения показателя преломления текучей среды, позволяющий решить поставленную задачу, заключается в том, что в исследуемую среду помещают световод с изогнутым участком, на вход которого подают оптический сигнал, регистрируют оптический сигнал с выхода световода, преобразуют его интенсивность в электрический сигнал, в процессе измерения изменяют один из параметров световода, при этом сравнивают амплитуду электрического сигнала с заданной величиной порогового электрического сигнала и в момент их совпадения определяют изменяемый параметр световода, по которому судят о величине показателя преломления, и отличается тем, что в процессе измерения изменяют радиус кривизны изогнутого участка световода. Необходимый технический результат обеспечивается в заявленном способе за счет контролируемого изменения кривизны изгиба световода непосредственно в процессе измерения и определения искомого показателя преломления по величине текущего радиуса кривизны изгиба световода. Соответствующие признаки заявленного способа позволяют использовать для его реализации стандартные волоконные световоды без проведения их дополнительной технологической обработки и исключают появление погрешностей измерения, связанных с изменением профиля поверхности жидкой среды в процессе измерения (чувствительный изогнутый участок световода полностью погружается в исследуемую среду и не контактирует с границей ее раздела с окружающей средой). Благодаря измерению показателя преломления с помощью изогнутого участка световода фиксированного радиуса кривизны существенно расширяется диапазон измерений при сохранении высокой точности. На фиг.1 показана функциональная схема устройства, реализующего заявленный способ измерения показателя преломления текучей среды; на фиг.2 один из вариантов конструктивного исполнения устройства. Способ измерения показателя преломления текучей среды осуществляется следующим образом. В исследуемую среду помещают изогнутый участок световода, на вход которого подают оптический сигнал известной интенсивности Iвх. В процессе измерения осуществляют контролируемое изменение радиуса кривизны изгиба световода R (увеличивают или уменьшают), вследствие чего интенсивность выходного сигнала изменяется в соответствии с выражениемIвых Iвх

R f (

nср. f (

Класс G01N21/43 путем измерения критического угла