дистанционный измеритель концентрации воздушных загрязнений
Классы МПК: | G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы |
Автор(ы): | Волынкин Валерий Михайлович, Знаменский Вадим Борисович, Каменев Анатолий Анатольевич, Легомина Игорь Никифорович, Лукин Александр Васильевич, Фирстов Андрей Васильевич, Ханков Сергей Иванович, Ширенко Анатолий Павлович, Янов Владимир Генрихович |
Патентообладатель(и): | Волынкин Валерий Михайлович, Знаменский Вадим Борисович, Каменев Анатолий Анатольевич, Легомина Игорь Никифорович, Лукин Александр Васильевич, Фирстов Андрей Васильевич, Ханков Сергей Иванович, Ширенко Анатолий Павлович, Янов Владимир Генрихович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-08-20 публикация патента:
27.09.1995 |
Использование: в оптической технике для дистанционного измерения концентраций различных атмосферных загрязнений, например для определения концентрации рудничного газа на различных участках шахты и штолен. Сущность изобретения: одновременно получают сигналы спонтанного комбинационного рассеяния на исследуемых веществах в двух частотных диапазонах и производят совместную их обработку. 3 з. п. ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
1. ДИСТАНЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, содержащий лазер, передающую оптическую систему, блок обработки, блок регистрации, блок управления и последовательно оптически связанные приемную оптическую систему, частотный разделитель и фотоприемный блок, при этом первый выход блока управления соединен с управляющим входом лазера, второй выход с первым управляющим входом блока обработки, каждый выход фотоприемного блока соединен с соответствующим информационным входом блока обработки,выход блока обработки с входом блока регистрации, отличающийся тем, что в него дополнительно введены частотный преобразователь, первый и второй светоделители, первый и второй фильтры, первый и второй фотоприемники, причем выход лазера оптически связан с входом частотного преобразователя, выход частотного преобразователя оптически связан с входом первого светоделителя, первый выход первого светоделителя оптически связан через первый фильтр с первым фотоприемником, второй выход первого светоделителя оптически связан с входом второго светоделителя, первый выход второго светоделителя оптически связан через второй фильтр с вторым фотоприемником, второй выход второго светоделителя оптически связан с передающей оптической системой, выход первого фотоприемника соединен с первым калибровочным входом блока обработки, выход второго фотоприемника с вторым калибровочным входом блока обработки, третий выход блока управления соединен с вторым управляющим входом блока обработки, четвертый выход блока с управляющим входом частотного преобразователя, а пятый выход с управляющим входом частотного разделителя. 2. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что частотный разделитель содержит блок светоделителей и блок оптических фильтров, причем каждый элемент блока светоделителей оптически связан с соответствующим элементом блока оптических фильтров, управляющий вход блока оптических фильтров соединен с пятым выходом блока управления, а число элементов как в блоке светоделителей, так и в блоке оптических фильтров равно 2N+2, где N число видов исследуемых воздушных загрязнений. 3. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что частотный разделитель содержит последовательно оптически связанные расширитель пучка, блок преобразователей апертуры и блок оптических фильтров, управляющий вход блока оптических фильтров соединен с пятым выходом блока управления, причем число элементов как в блоке преобразователей апертуры, так и в блоке оптических фильтров равно 2N + 2. 4. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что блок обработки содержит N каналов, каждый из которых содержит семь делителей, четыре ключа, компаратор и сумматор, при этом в каждом канале первый вход первого делителя соединен с первым выходом фотоприемного блока, первый вход второго делителя с вторым выходом фотоприемного блока, вторые входы первого и третьего делителей соединены с выходом первого фотоприемника, вторые входы второго и шестого делителей с выходом второго фотоприемника, вторые входы первого и второго ключей с вторым выходом блока управления, второй вход пятого делителя с третьим выходом блока управления, выход первого делителя с вторым входом четвертого делителя, выход третьего делителя с первым входом четвертого делителя, выход шестого делителя с первым входом седьмого делителя, выход второго делителя с вторым входом седьмого делителя, выход четвертого делителя с первым входом первого ключа, выход седьмого делителя с первым входом второго ключа, выход первого ключа с первым входом пятого делителя, выход пятого делителя с первыми входами компаратора и третьего ключа, выход второго ключа с вторым входом компаратора и первым входом четвертого ключа, первый выход компаратора с вторым входом третьего ключа, второй выход с вторым входом четвертого ключа, выход третьего ключа соединен с первым входом сумматора, выход четвертого ключа с вторым входом сумматора, выход сумматора с входом блока регистрации, причем в i-м канале первый вход третьего делителя соединен с 2(i + 1)-м выходом фотоприемного блока, а первый вход шестого делителя соединен с 2(i + 1)-м выходом фотоприемного блока, где i=1,2,3,N.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного измерения концентраций различных атмосферных загрязнений, например для определения концентрации рудничного газа на различных участках шахт и штолен. Известен лидар, предназначенный для зондирования атмосферного озона, работа которого основана на дифференциальном поглощении [1] Принцип работы этого устройства заключается в определении средней концентрации газа в выбранном интервале расстояний путем анализа сигналов обратного рассеяния на двух длинах волн, настроенных соответственно на максимум и минимум спектрального поглощения исследуемого газа. Недостатками этого лидара являются необходимость реализации точных значений обеих частот оптического излучения (что жестко ограничивает выбор источников излучения), а также сложность обработки принятых сигналов (для получения достоверных результатов необходимо одновременно измерять профиль обратного аэрозольного рассеяния по трассе распределения зондирующих импульсов). Кроме того, при изменении типа исследуемого газа необходимо изменение обеих частот зондирующего оптического излучения, что обычно означает замену типов самих источников. Следует также отметить, что лидары такого типа обладают низкой достоверностью и точностью, так как на принимаемые сигналы могут наложиться посторонние сигналы как на частоте, соответствующей максимуму спектрального поглощения исследуемого вещества, так и на частоте, соответствующей минимуму спектрального поглощения исследуемого вещества, что приведет к искажению результатов измерений. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является дистанционный измеритель концентрации воздушных загрязнений, работа которого основана на приеме сигналов на частотах спонтанного комбинационного рассеяния [2] Измеритель содержит лазер, передающую оптическую систему, блок обработки, блок регистрации, блок управления и последовательно оптически связанные приемную оптическую систему, частотный разделитель и фотоприемный блок. Выход лазера оптически связан с передающей оптической системой, первый выход блока управления соединен с управляющим входом лазера, второй выход блока управления с первым входом блока обработки, выход фотоприемного блока соединен с вторым входом блока обработки, выход блока обработки с входом блока регистрации. Приемная оптическая система выполнена по схеме Кассегрена. В качестве частотного разделителя использован монохроматор с дифракционной решеткой, использующейся во втором порядке. В состав фотоприемника входят фотоэлектронные умножители, регистрирующие сигналы спонтанного комбинационного рассеяния на исследуемом веществе и молекулярном азоте. Поскольку концентрацию и молекулярного азота, и молекулярного кислорода с достаточной для данных измерений точностью можно считать в атмосфере постоянной, то сигнал спонтанного комбинационного рассеяния на N2(O2) используется для нормировки сигналов, соответствующих спонтанному комбинационному рассеянию на исследуемом веществе. По сравнению с другими типами измерителей устройство, использующее сигналы на частотах спонтанного комбинационного рассеяния, имеет ряд преимуществ, главное из которых заключается в том, что нет необходимости специально подбирать длину волны излучения лазера и изменять ее при изменении типа исследуемого вещества, что обеспечивает универсальность любого выбранного для лидара типа лазера. Кроме того, поскольку частоты спонтанного комбинационного рассеяния отстоят от частоты зондирующего импульса на достаточном расстоянии в спектре, то сравнительно легко избавиться от влияния обратного аэрозольного и молекулярного рассеяния на частоте зондирующего импульса. Недостатком данного измерителя является низкая достоверность и точность получаемых результатов, так как на сигнал, соответствующий спонтанному комбинационному рассеянию на исследуемом веществе, могут наложиться сигналы на той же (или близкой) частоте, обусловленные взаимодействием лазерного излучения с другими веществами, или же сигналы, обусловленные фоновым излучением, что приведет к искажению результатов измерений. Задачей изобретения является повышение достоверности и точности измерений. Для этого дистанционный измеритель концентрации воздушных загрязнений, содержащий лазер, передающую оптическую систему, блок обработки, блок регистрации, блок управления и последовательно оптически связанные приемную оптическую систему, частотный разделитель и фотоприемный блок, в котором первый выход блока управления соединен с управляющим входом лазера, второй выход блока управления соединен с первым управляющим входом блока обработки, выход фотоприемного блока соединен с вторым входом блока обработки, выход блока обработки соединен с вторым входом блока регистрации, дополнительно введены частотный преобразователь, первый светоделитель, второй светоделитель, первый фильтр, второй фильтр, первый фотоприемник и второй фотоприемник, причем выход лазера оптически связан с входом частотного преобразователя, выход частотного преобразователя оптически связан с входом первого светоделителя, первый выход первого светоделителя оптически связан через первый фильтр с первым фотоприемником, второй выход первого светоделителя оптически связан с входом второго светоделителя, первый выход второго светоделителя оптически связан через второй фильтр с вторым фотоприемником, второй выход второго светоделителя оптически связан с передающей оптической системой, выход первого фотоприемника соединен с первым калибровочным входом блока обработки, выход второго фотоприемника соединен с вторым калибровочным входом блока обработки, третий выход блока управления соединен с вторым управляющим входом блока обработки, четвертый выход блока управления соединен с управляющим входом частотного преобразователя, а пятый выход блока управления соединен с управляющим входом частотного разделителя. Такое построение дистанционного измерителя воздушных загрязнений позволяет одновременно получить сигналы спонтанного комбинационного рассеяния оптического излучения на исследуемых веществах в двух частотных диапазонах и провести их совместную обработку, что приводит к повышению достоверности и точности измерений за счет устранения возможности искажения результатов измерений помехами или сигналами, обусловленными взаимодействием оптического излучения с другими веществами. Частотный разделитель может содержать блок светоделителей и блок оптических фильтров, причем каждый элемент блока светоделителей оптически связан с соответствующим элементом блока оптических фильтров, управляющий вход блока оптических фильтров соединен с пятым выходом блока управления, а число элементов как в блоке светоделителей, так и в блоке оптических фильтров равно 2N+2, где N число видов исследуемых воздушных загрязнений. Частотный разделитель может содержать последовательно оптически связанные расширитель пучка, блок преобразователей апертуры и блок оптических фильтров, управляющий вход блока оптических фильтров соединен с пятым выходом блока управления, причем число элементов как в блоке преобразователей апертуры, так и в блоке оптических фильтров равно 2N+2. Блок обработки может содержать N каналов, каждый из которых содержит семь делителей, четыре ключа, компаратор и сумматор, при этом в каждом канале первый вход первого делителя соединен с первым выходом фотоприемного блока, первый вход второго делителя соединен с вторым выходом фотоприемного блока, вторые входы первого и третьего делителей соединены с выходом первого фотоприемника, вторые входы второго и шестого делителей соединены с выходом второго фотоприемника, вторые входы первого и второго ключей соединены с вторым выходом блока управления, второй вход пятого делителя соединен с третьим выходом блока управления, выход первого делителя соединен с вторым входом четвертого делителя, выход третьего делителя соединен с первым входом четвертого делителя, выход шестого делителя соединен с первым входом седьмого делителя, выход второго делителя соединен с вторым входом седьмого делителя, выход четвертого делителя соединен с первым входом первого ключа, выход седьмого делителя соединен с первым входом второго ключа, выход первого ключа соединен с первым входом пятого делителя, выход пятого делителя соединен с первыми входами компаратора и третьего ключа, выход второго ключа соединен с вторым входом компаратора и первым входом четвертого ключа, первый выход компаратора соединен с вторым входом третьего ключа, второй выход компаратора соединен с вторым входом четвертого ключа, выход третьего ключа соединен с первым входом сумматора, выход четвертого ключа соединен с вторым входом сумматора, выход сумматора соединен с входом блока регистрации, причем в 1-м канале первый вход третьего делителя соединен с 2i+1-м выходом фотоприемного блока, а первый вход шестого делителя соединен с 2(i+1)-м выходом фотоприемного блока (i 1, 2,N). На фиг.1 приведена функциональная схема дистанционного измерителя концентрации воздушных загрязнений; на фиг.2 и 3 варианты конструктивного выполнения частотного разделителя; на фиг.4 вариант конструктивного выполнения блока обработки. Дистанционный измеритель воздушных загрязнений содержит первый фотоприемник 1, второй фотоприемник 2, первый фильтр 3, второй фильтр 4, лазер 5, частотный преобразователь 6, первый светоделитель 7, второй светоделитель 8, передающую оптическую систему 9, блок 10 управления, блок 11 обработки, фотоприемный блок 2, частотный разделитель 13, приемную оптическую систему 14 и блок 15 регистрации (фиг.1). Выход лазера 5 оптически связан с входом частотного преобразователя 6, выход частотного преобразователя 6 оптически связан с входом первого светоделителя 7, первый выход первого светоделителя 7 оптически связан через первый фильтр 3 с первым фотоприемником 1, второй выход первого светоделителя 7 оптически связан с входом второго светоделителя 8, первый выход второго светоделителя 8 оптически связан через второй фильтр 4 с вторым фотоприемником 2, второй выход второго светоделителя 8 оптически связан с передающей оптической системой 9, первый выход блока 10 управления соединен с управляющим входом лазера 5, второй выход блока 10 управления соединен с первым входом блока 11 обработки, а выход блока 11 обработки соединен с входом блока 15 регистрации. Приемная оптическая система 14, частотный разделитель 13 и фотоприемный блок 12 последовательно оптически связаны друг с другом. Выход фотоприемного блока 12 соединен с вторым входом блока 11 обработки, выход первого фотоприемника 1 соединен с первым калибровочным входом блока обработки 11, выход второго фотоприемника 2 соединен с вторым калибровочным входом блока 11 обработки, третий выход блока 10 управления соединен с вторым управляющим входом блока 11 обработки, четвертый выход блока 10 управления соединен с управляющим входом частотного преобразователя 6, а пятый выход блока 10 управления соединен с управляющим входом частотного разделителя 13. Дистанционный измеритель концентрации воздушных загрязнений работает следующим образом. По сигналу, передаваемому с первого выхода блока 10 управления на управляющий вход лазера 5, лазер 5 формирует импульс когерентного оптического излучения с длиной волны

































Конструктивная реализация предлагаемого дистанционного измерителя концентрации воздушных загрязнений не вызывает затруднений. Частотный разделитель 13, изображенный на фиг.2, содержит блок 16 светоделителей и блок 17 оптических фильтров, причем каждый элемент 18 блока 16 светоделителей оптически связан с соответствующим элементом 19 блока 17 оптических фильтров, число элементов как в блоке 16 светоделителей, так и в блоке 17 оптических фильтров равно 2N+2, а управляющий вход блока 17 оптических фильтров выполняет роль управляющего входа частотного разделителя 13 и соединен с пятым выходом блока 10 управления. В этом случае частотный разделитель 13 работает следующим образом. Оптическое излучение последовательно проходит через блок 16 светоделителей, при этом каждый элемент 18 блока 16 светоделителей ответвляет часть оптического излучения в сторону соответствующего элемента 19 блока 17 оптических фильтров. Каждый элемент 19 блока 27 оптических фильтров пропускает только излучение требуемой длины волны. В каждом канале излучение после элемента 19 блока 17 оптических фильтров поступает на соответствующий элемент 20 фотоприемного блока 12. Сигналы с выходов элементов 20 фотоприемного блока 12 поступают на соответствующие информационные входы блока 11 обработки. При изменении k (т.е. при изменении значения




















На первый вход шестого делителя 29 поступает сигнал, соответствующий излучению с длиной волны





















Класс G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы