способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент рассеивающих сред на двухволновом лазере

Классы МПК:G01N21/47 дисперсионная способность, те диффузионное отражение
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Белорусский государственный университет (БГУ) (BY)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-12-13
публикация патента:

Изобретение относится к области контроля загрязнений окружающей среды и может использоваться для измерения прозрачности и компонентного состава (концентрации газовых компонент) рассеивающих сред (атмосферы, дымности выбросов автомобилей, труб промышленных предприятий и т.п.). Способ заключается в посылке через исследуемый участок газовой струи навстречу друг другу пучков зондирующего излучения и приеме от двух граничных точек участка среды под углом 90° к направлению зондирования рассеянного излучения, по значению интенсивности которого определяется прозрачность участка среды. В качестве источника излучения используют двухволновой лазер, при этом осуществляют режим оптоэлектронной рециркуляции последовательно относительно первой и второй граничных точек. Длину контролируемой трассы способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R определяют по разности частот рециркуляции, а искомую концентрацию газа определяют из отношения интенсивностей рассеянного излучения на двух длинах волн. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения коэффициента ослабления и расширение функциональных возможностей измерителя. 1 ил. способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Формула изобретения

Способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент рассеивающих сред на двухволновом лазере, заключающийся в посылке через исследуемый участок газовой струи навстречу друг другу пучков зондирующего излучения и приеме от двух граничных точек участка среды под углом 90° к направлению зондирования рассеянного излучения, по значению интенсивности которого определяется прозрачность участка среды, отличающийся тем, что в качестве источника излучения используют двухволновой лазер и осуществляют режим оптоэлектронной рециркуляции последовательно относительно первой и второй граничных точек; длину контролируемой трассы способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R определяют по разности частот рециркуляции из выражения

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 ,

где f1, f2 - частоты рециркуляции относительно первой и второй граничных точек соответственно, а коэффициент ослабления участка среды определяют из выражения

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 ,

где Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R0,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R3,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R0,R2), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R3,R2) - интенсивности рассеянного излучения в первой (R1) и второй (R2) граничных точках на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 при прямом и обратном походе соответственно; при этом искомую концентрацию газа определяют из выражения

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 ,

где способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 K - дифференциальный коэффициент поглощения на длинах волн способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 и способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2, Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R2), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R2) - интенсивности рассеянного излучения в первой и второй граничных точках на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 при прямом и обратном походе соответственно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области контроля загрязнений окружающей среды и может использоваться для измерения прозрачности и компонентного состава (концентрации газовых компонент) рассеивающих сред (атмосферы, дымности выбросов автомобилей, труб промышленных предприятий и т.п.).

Известен измеритель прозрачности атмосферы [1], содержащий два лазера, два приемника излучения, вычислительный блок. Однако эта система не позволяет измерять дымность выбросов автомобилей, концентрацию выбросов из труб промышленных предприятий и т.п. из-за того, что невозможно зарегистрировать сигналы обратного рассеяния из рядом расположенных точек.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ измерения прозрачности рассеивающей среды [2], заключающийся в посылке через исследуемый участок газовой струи навстречу друг другу пучков зондирующего излучения и приеме под углом 90° к направлению зондирования рассеянного излучения. По значению интенсивности излучения определяется прозрачность или дымность участка струи. Недостатком этого устройства является ограниченная точность измерений, обусловленная не точным совмещением пучков зондирующего излучения, флуктуациями разностной частоты излучений и не точным знанием длины контролируемого участка среды.

Задача изобретения - повышение точности измерения коэффициента ослабления и расширение функциональных возможностей измерителя. Расширение функциональных возможностей заключается в обеспечении возможности одновременно измерять концентрацию газовых компонент в среде, а также в процессе измерений определять длину контролируемого участка среды и учитывать ее значение при расчете прозрачности.

Поставленная задача решается путем того, что в способе измерения прозрачности, концентрации газовых компонент рассеивающих сред на двухволновом лазере [2], заключающемся в посылке через исследуемый участок газовой струи навстречу друг другу пучков зондирующего излучения и приеме от двух граничных точек участка среды под углом 90° к направлению зондирования рассеянного излучения, по значению интенсивности которого определяется прозрачность участка среды, в качестве источника излучения используют двухволновой лазер и осуществляют режим оптоэлектронной рециркуляции последовательно относительно первой и второй граничных точек; длину контролируемой трассы способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R определяют по разности частот рециркуляции из выражения

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где f1, f2 - частоты рециркуляции относительно первой и второй граничных точек, соответственно, а коэффициент ослабления участка среды определяют из выражения

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R0,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R3,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R0,R2), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R3,R2) - интенсивности рассеянного излучения в первой (R1) и второй (R2) граничных точках на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 при прямом и обратном походе, соответственно; при этом искомую концентрацию газа определяют из выражения

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 K - дифференциальный коэффициент поглощения на длинах волн способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 и способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2, Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R1), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R2), Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R2) - интенсивности рассеянного излучения в первой и второй граничных точках на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 при прямом и обратном походе, соответственно.

Свойства, появляющиеся у заявляемого объекта, это повышение точности измерения коэффициента ослабления, обусловленное тем, что обеспечивается измерение длины контролируемого участка среды и учет ее значения при расчете прозрачности. Так как два зондирующих сигнала генерируются в одной активной области лазера, обеспечивается совмещение оптических осей зондирующих сигналов и более высокая стабильность разностной частоты зондирующих излучений. Так как длины волн способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 и способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2, незначительно различаются, то в отсутствие контролируемой газовой компоненты усреднение полученных результатов обеспечивает повышение точности измерения коэффициента ослабления в способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 раз по сравнению с прототипом. Расширение функциональных возможностей заключается в обеспечении возможности одновременно с измерением коэффициента ослабления измерять концентрацию газовых компонент в контролируемой среде.

Сущность способа поясняется с помощью чертежа, на котором представлена функциональная схема измерителя прозрачности рассеивающей среды на двухволновом лазере. Система содержит: двухволновой лазер 1, блок питания лазера 2, зеркало 3, первый приемник излучения 4, второй приемник излучения 5, блок процессора 6, блок рециркуляции 7.

В качестве источника излучения используется двухволновой полупроводниковый лазерный диод с асимметричной квантово-размерной гетероструктурой, обеспечивающей генерацию на двух различных оптических длинах волн [3]. Переключение длины волны излучения в импульсе с способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 на способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 происходит при скачкообразном изменении амплитуды тока накачки в импульсе с I1 на I2. Длительность электрических импульсов и, соответственно, импульсов излучаемого света на разных длинах волн может быть сделана достаточно малой, менее единицы наносекунд. Разность длин волн генерации способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 =способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 достигает значений 10-90 нм. Если использовать терморегулятор и стабилизировать амплитуду тока инжекции, то достигается высокая стабильность разности длин волн генерации.

Измеритель работает следующим образом. Через исследуемую среду двухволновым лазером 1 посылается импульсное зондирующее излучение на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1. Излучение, рассеянное в первой граничной точке R1 контролируемого участка среды под углом способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 , величина которого Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0, R1), регистрируется приемником 4 и поступает в процессор 6. Излучение, рассеянное во второй граничной точке R2 участка среды под углом способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 , величина которого Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0, R2), регистрируется приемником 5 и поступает в процессор 6. Затем зондирующее излучение отражается от зеркала 3 и осуществляет обратный проход через исследуемую среду. На приемниках 4 и 5 регистрируются значения сигналов S способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R1) и Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R2), которые записываются в память процессора. На приемники 4 и 5 рассеянное излучение из-за разных длин трасс будет поступать в разные моменты времени, поэтому система цифровой обработки процессора позволяет эффективно разрешить и идентифицировать эти сигналы. Для величин сигналов при прямом проходе среды на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1, рассеянных под углом способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 к направлению посылки в точках R1 и R2 можно записать следующие выражения:

Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1)=A1P 1способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R1)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R4),

S способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R2)=A2P 1способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R2)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R2)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R2,R5),

где A1, А2 - аппаратурные константы приемников 4 и 5, соответственно; Р1 - мощность излучения на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 при прямом проходе, способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 - коэффициент рассеяния под углом способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 , R4, R5 - координаты местонахождения приемников 4 и 5, соответственно; R0, R3 - координаты местонахождения соответственно лазера 1 и зеркала 3; R1, R2 - координаты рассеивающих точек; Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(Ri,Rj)=exp{-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(Ri,Rj)·(Rj -Ri)} - прозрачности участков [Ri,R j), i, j=0способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 5 на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1.

При обратном проходе среды излучением на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1, отраженным от зеркала 3, величины сигналов, рассеянных под углом (180°-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 ) в точках R1 и R2, имеют вид:

Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R1)=A1P 2способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 180-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R1)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R2,R3)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R2)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R4),

S способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R2)=A2P 2способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 180-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R2)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R2,R3)Tспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R2,R5),

где Р2 - мощность излучения на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 при обратном проходе.

Отношение сигналов, рассеянных в точке R1, равно

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Последнее можно записать следующим образом:

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где K1=Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1)/Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R1); B=P1T способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R1)/P2T способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R2,R3);

C 1=способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R1)/способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 180-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R1); способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R2)=способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R2)·(R2 -R1).

Для сигналов, рассеянных в точке R2,

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Данное выражение можно записать в следующем виде

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где K2=Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0,R2)/Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R3,R2); C2=способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R2)/способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 180-способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (R2).

Решение системы линейных уравнений (1) и (2) относительно способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 равно:

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

В неоднородных рассеивающих средах для исключения влияния индикатрисы рассеяния способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 , как следует из (3), необходимо регистрировать рассеяние под одним и тем же углом в каждой из рассеивающих точек, т.е. под углом способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 /2. В этом случае выражение (3) принимает вид

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Из выражения (4) легко перейти к коэффициенту ослабления:

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Затем через исследуемую среду двухволновым лазером 1 посылается импульсное зондирующее излучение на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2. Как и в предыдущих измерениях, при прямом и обратном прохождении т. R1, рассеянные излучения величиной Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R0,R1) и Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R3,R1) записываются в процессор, а при прохождении т. R2 рассеянные излучения S способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R0,R2) и Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R3,R2) также записываются в процессор.

Аналогично приведенным выше выкладкам, получаем коэффициент ослабления на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2:

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Так как длины волн способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 и способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 различаются незначительно, то вычисление среднего значения коэффициента ослабления в соответствии с выражением

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 P=R2-R1 - длина контролируемой трассы, обеспечит повышение точности измерений в способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 раз по сравнению с прототипом.

Одновременно с измерением интенсивности рассеянного излучения в системе осуществляется режим оптоэлектронной рециркуляции последовательно относительно первой и второй граничных точек. Это осуществляется следующим образом. Через исследуемую среду лазером 1 посылается импульсное зондирующее излучение на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1. Зарегистрировав сигнал Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0, R1), рассеянный первой граничной точкой R1 процессор запускает блок рециркуляции 7, который через блок питания 2 запускает лазер на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1. Таким образом, в результате замыкания петли оптической обратной связи в системе устанавливается процесс рециркуляции, период способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 которой определяется оптической задержкой излучения на дистанции при постоянной электрической задержке в блоке рециркуляции. Период (частота f1) рециркуляции относительно первой граничной точки R1 будет определяться следующим образом

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где, topt1=L1/c - время задержки излучения на трассе, L1 - длина трассы, состоящая из участка R0способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R1 и участка R1способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R4, c - скорость света в воздухе, te - время электрической задержки. Время электрической задержки te блоке рециркуляции выбирается таким образом, чтобы оно было больше суммарной задержки излучения на всей трассе. Следовательно, все импульсы рассеянного излучения при прямом и обратном проходе трассы будут зарегистрированы приемниками 4, 5, и только после этого лазер посылает на трассу очередной оптический импульс.

Затем процессор, зарегистрировав сигнал Sспособ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R0, R2), рассеянный второй граничной точкой R2, запускает режим рециркуляции относительно точки R2. Период (частота f2 ) рециркуляции относительно второй граничной точки R2 будет определяться следующим образом

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где, topt2=L2/c - время задержки излучения на трассе, L2 - длина трассы, состоящая из участка R0способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R1, участка R1способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R2 и участка R2способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R5. Из выражений (8, 9) можно найти длину контролируемой трассы способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R по разности частот рециркуляции

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где f1, f2 - частоты рециркуляции относительно первой и второй граничных точек, соответственно. Полученное значение длины контролируемой трассы способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R учитывается в (5-7) при расчете оптических характеристик. Если в процессе измерений возникает необходимость изменить границы контролируемого участка среды, то система будет автоматически учитывать изменение длины контролируемой трассы, что значительно расширяет функциональные возможности измерителя.

Если разность измеренных коэффициентов способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1(R1,R2) и способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2(R1,R2) имеет большое значение, то наблюдается зависимость коэффициента ослабления от длины волны, что можно использовать для измерения концентрации газа. Ширина спектральных линий поглощения различных газов составляет величину в доли и единицы нанометров, поэтому для контроля любого газа имеется возможность выбрать длины волн генерации лазера таким образом, чтобы одна длина волны находилась в центре полосы поглощения контролируемого газа, а другая вне полосы поглощения. Для измерения концентрации газа, длины волн генерации двухволнового лазера выбираются таким образом, чтобы длина волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 находилась в центре полосы поглощения контролируемого газа, а длина волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 вне полосы поглощения газа. Представим коэффициенты ослабления способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 ) на длинах волн способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1 и способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 в виде

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где K(способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1) - коэффициент поглощения исследуемой газовой компоненты на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1, K(способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2) - коэффициент поглощения исследуемой газовой компоненты на длине волны способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2, Сх - концентрация исследуемой газовой компоненты, способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1), способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 (способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2) - суммарные коэффициенты поглощения и рассеяния на способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1, способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 всеми другими компонентами, присутствующими в среде.

Решение системы уравнений (5, 6) с учетом выражений (11) относительно Сх будет иметь вид

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

Так как длины волн генерации двухволнового лазера выбираются близкими по значению способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2 с разницей в единицы нанометров, то способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 , следовательно, искомая концентрация газа будет равна

способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737

где способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 K=K(способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 1)-K(способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 2) - дифференциальный коэффициент поглощения, способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 R - длина контролируемой трассы.

Как видно из (5-7, 12), выражения для оптических характеристик (способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 , способ измерения прозрачности, концентрации газовых компонент   рассеивающих сред на двухволновом лазере, патент № 2480737 ) и концентрации газа Сх не содержат ни аппаратурных констант, ни энергий посылаемого излучения, ни параметров, отражающих влияние окружающей среды. Это означает, что отсутствует необходимость калибровки измерительной системы и установки аппаратурных константы ввиду их отсутствия в алгоритмах, которые получены без использования каких-либо допущений или пренебрежений этими константами. Устойчивость системы к изменениям аппаратурных констант означает и устойчивость к загрязнению оптики.

Так как два зондирующих сигнала генерируются в одной активной области лазера, то обеспечивается совмещение оптических осей зондирующих сигналов и более высокая стабильность разностной частоты зондирующих излучений, что также дает повышение точности измерения коэффициента ослабления по сравнению с прототипом. Расширение функциональных возможностей заключается в обеспечении возможности одновременно с измерением прозрачности измерять концентрацию газовых компонент в контролируемой среде, а также определять длину контролируемого участка среды и учитывать ее значение при расчете прозрачности.

Таким образом, в результате использования в измерителе в качестве источника излучения двухволнового полупроводникового лазера и реализации режима оптоэлектронной рециркуляции достигается повышение точности измерений и расширение функциональных возможностей системы.

Использованные источники

1. Сергеев Н.М. Измерение прозрачности атмосферы с использованием двухлазеров // Тез. докл. VI Всесоюзного симпозиума по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Томск, ч.1, 1980. С.123-125.

2. А.с. СССР № 1523974, МКИ G01N 21/47. Способ определения прозрачности участка рассеивающей среды / Б.Б.Виленчиц и др. Опубл. 1989 г. Бюл. № 43.

3. Патент РБ № 1385, МКИ H01S 3/19, Полупроводниковый лазер / А.А.Афоненко, В.К.Кононенко, И.С.Манак. Опубл. 1996.

Класс G01N21/47 дисперсионная способность, те диффузионное отражение

устройство для определения концентрации гемоглобина и степени оксигенации крови в слизистых оболочках -  патент 2528087 (10.09.2014)
оптическое исследовательское устройство, выполненное с возможностью, по меньшей мере, частичного помещения в мутную среду -  патент 2526929 (27.08.2014)
способ и устройство для оптического измерения распределения размеров и концентраций дисперсных частиц в жидкостях и газах с использованием одноэлементных и матричных фотоприемников лазерного излучения -  патент 2525605 (20.08.2014)
способ оптического детектирования и устройство для оптического детектирования состояния суставов -  патент 2524131 (27.07.2014)
способ определения глубины проникновения света в кожу и устройство для его реализации -  патент 2521838 (10.07.2014)
способ и устройство для проведения оптических исследований содержимого мутных сред -  патент 2507503 (20.02.2014)
устройство для измерения оптических характеристик светорассеяния в двухфазных газодинамических потоках -  патент 2504754 (20.01.2014)
устройство формирования изображения и способ формирования изображения с использованием оптической когерентной томографии -  патент 2503949 (10.01.2014)
устройство и способ для наблюдения поверхности образца -  патент 2473887 (27.01.2013)
способ определения мутности среды -  патент 2471175 (27.12.2012)
Наверх