многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного рассеяния света

Классы МПК:G01J3/44 раман-спектрометрия; спектрометрия рассеяния
G01N21/65 раманское рассеяние
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения (ИМКЭС СО РАН) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-06-29
публикация патента:

Многопроходная оптическая система состоит из двух одинаковых сферических зеркал, центры которых лежат в диаметрально противоположных точках поверхности одной воображаемой сферы, имеющей радиус, равный радиусу кривизны зеркал, а также лазера и фокусирующей линзы, расположенных на одной оптической оси, которая проходит внутри этой сферы на некотором расстоянии от ее центра и пересекается с поверхностью 1-го зеркала. Фокус линзы находится примерно на расстоянии радиуса кривизны зеркала от этой точки пересечения. Оптическая ось 2-го зеркала составляет в плоскости, образованной оптической осью линзы и центром сферы, угол многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 2/[2(многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -2многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 )] с радиусом сферы, проведенным в центр 2-го зеркала, где многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(r/2R), многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(R0/R), в которых r - радиус лазерного луча, R0 - размер зеркал, R - радиус кривизны зеркал. Технический результат - увеличение интенсивности сигнала комбинационного рассеяния. 5 ил. многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

Формула изобретения

Многопроходная оптическая система, состоящая из двух одинаковых сферических зеркал, центры которых лежат в диаметрально противоположных точках поверхности одной воображаемой сферы, имеющей радиус, равный радиусу кривизны зеркал, а также лазера и фокусирующей линзы, расположенных на одной оптической оси, которая проходит внутри этой сферы на некотором расстоянии от ее центра и пересекается с поверхностью 1-го зеркала, причем фокус линзы находится примерно на расстоянии радиуса кривизны зеркала от этой точки пересечения, отличающаяся тем, что оптическая ось 2-го зеркала составляет в плоскости, образованной оптической осью линзы и центром сферы, угол многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 2/[2(многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -2многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 )] с радиусом сферы, проведенным в центр 2-го зеркала, где многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(r/2R), многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(R0/R), в которых r - радиус лазерного луча, R0 - размер зеркал, R - радиус кривизны зеркал.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для увеличения интенсивности сигнала комбинационного рассеяния света (КРС) путем более эффективного использования возбуждающего лазерного луча и может использоваться в газовых раман-спектрометрах.

Наблюдение спектров КРС является актуальной задачей в области контроля и исследования газовых сред. Для решения данной задачи, основной проблемой которой является слабый сигнал КРС, используются различные оптические решения, направленные либо на эффективное возбуждение спектров, либо на эффективный сбор рассеянного излучения (сигнала КРС). Однако газовые раман-спектрометры, использующие известные в настоящее время технические решения, не удовлетворяют современным требованиям по такой характеристике, как чувствительность. Известно, что интенсивность сигнала КРС в газовой среде зависит линейно от интенсивности возбуждающего излучения I=kI0 (k - коэффициент пропорциональности, зависящий от таких параметров, как сечение рассеяния молекул газа, их концентрация в рассеивающем объеме, угол сбора рассеянного излучения, и являющийся в данном случае константой), а при условии многократного прохождения лазерного луча через рассеивающий объем эта зависимость примет вид I~nkI 0, где n - количество проходов, т.е. увеличение числа проходов лазерного луча n приведет к увеличению интенсивности сигнала КРС.

Известна оптическая схема системы, содержащей источник оптического излучения (лазер), фокусирующую линзу и зеркало, фокусы которых совпадают (Применение спектров комбинационного рассеяния / Под ред. А.Андерсона. М.: Мир. 1977, с.204, рис.18). Возбуждающее излучение фокусируется линзой в небольшой рассеивающий объем, затем, отражаясь от вогнутого зеркала, установленного на его пути, снова фокусируется в этот же объем. Основным недостатком описанной системы является только двукратное прохождение лазерного луча через рассеивающий объем, а следовательно - только двукратное увеличение интенсивности сигнала КРС по сравнению с однопроходным вариантом оптической системы.

Наиболее близким по принципу действия является система (Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и жидкостях / Под ред. А.Вебера. М.: Мир, 1982, с.97, рис.3.2.), состоящая из двух одинаковых сферических зеркал с общим центром кривизны, центры которых лежат в диаметрально противоположных точках поверхности одной воображаемой сферы, имеющей радиус, равный радиусу кривизны зеркал, а так же лазера и фокусирующей линзы, расположенных на одной оптической оси, как показано на фиг.4.

Падающий лазерный пучок фокусируется линзой в точку a, смещенную в сторону от общего центра кривизны зеркал, и попадает на зеркало 1 под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 к его нормали. После отражения от этого зеркала пучок фокусируется в точку b, расположенную по другую сторону от общего центра кривизны зеркал, и затем падает на зеркало 2 под тем же углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 к его нормали. Этот процесс многократно повторяется, и число повторений ограничивается главным образом апертурой зеркал и углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 , под которым лазерный луч падает на зеркала. В результате точки падения лазерного луча на каждое из зеркал данной оптической системы будут равноотстоящими и будут проходить от одного края зеркала к другому.

Максимальное количество отражений будет при угле падения лазерного луча на зеркало многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(r/2R) (см. фиг.4), где r - радиус лазерного луча и R - радиус кривизны зеркал. В данном случае максимальное количество отражений на одном из зеркал будет N=(многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -2многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 )/2многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 , где многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -arcsin(R0/R) - угловой размер зеркал и R 0 - размер зеркал (см. фиг.5).

Подобная оптическая схема позволяет создать на порядок большее количество проходов лазерного луча между этими зеркалами, тем самым пропорционально увеличив интенсивность сигнала КРС.

Основным недостатком описанной схемы является низкая для решения многих практических задач интенсивность сигнала КРС из-за недостаточного числа проходов лазерного луча.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является более эффективное использование возбуждающего лазерного луча за счет увеличения числа проходов луча между зеркалами (при прочих равных условиях).

Технический результат - увеличение интенсивности сигнала КРС.

Указанный результат достигается тем, что в системе, состоящей из двух одинаковых сферических зеркал, центры которых лежат в диаметрально противоположных точках поверхности одной воображаемой сферы, имеющей радиус, равный радиусу кривизны зеркал, а так же лазера и фокусирующей линзы, расположенных на одной оптической оси, которая проходит внутри этой сферы на некотором расстоянии от ее центра и пересекается с поверхностью 1-го зеркала, причем фокус линзы находится примерно на расстоянии радиуса кривизны зеркала от этой точки пересечения, изменено расположение второго зеркала таким образом, что его оптическая ось составляет в плоскости, образованной оптической осью линзы и центром сферы, некоторый угол многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 0 с радиусом сферы, проведенным в центр 2-го зеркала.

На фиг.1 показана предлагаемая система. Она состоит из идентичных зеркал 1, 2, фокусирующей линзы 3 и лазера 4. Также обозначена оптическая ось лазера 5, центр кривизны зеркала 1 С1 и центр кривизны зеркала 2 С2; на фиг.2. Поворот нижнего зеркала на угол многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 ; фиг.3. иллюстрирует ход лучей в патентуемой схеме; на фиг.4. - прототип. Падение лазерного луча радиуса r на зеркало под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 .; фиг.5, показывает угловой размер зеркала многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 .

Устройство работает следующим образом. Падающий лазерный пучок фокусируется линзой в точку многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 , слегка смещенную в сторону от центра кривизны первого зеркала, и попадает под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(r/2R) на зеркало 1. Далее луч отражается от первого зеркала под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 и падает под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 на зеркало 2, которое повернуто на угол многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 в плоскости чертежа, т.е. его центр кривизны находится на расстоянии l=Rsinмногопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 от центра кривизны первого зеркала (см. фиг.2). Затем лазерный луч, отразившись от зеркала 2 под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 , опять попадает на первое зеркало (под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -2многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 ), отразившись от которого (под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -2многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 ), снова попадает на зеркало 2 (под углом многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 -3многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 ) и т.д. (см. фиг.3). В силу того, что каждое последующее отражение на каждом из зеркал сопровождается уменьшением угла отражения и, соответственно, расстояния между отражениями, то после некоторого числа отражений угол падения лазерного луча на зеркала станет отрицательным, и отражения начнут перемещаться по зеркалам в обратном направлении пока не выйдут за пределы одного из зеркал.

Количество отражений n0 (например, на зеркале 1) до их поворота определяется из условия

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

Угол многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 , обеспечивающий прохождение отражений по всему зеркалу до его края (и обратно), рассчитывается из уравнения

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

или

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

где многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 =arcsin(R0/R). Данное уравнение имеет следующее решение:

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

что позволяет получить значение n0

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

поскольку многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 /многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281 много больше единицы. В результате максимальное количество отражений при прохождении отражений от одного края зеркала до другого края зеркала и обратно будет

многопроходная оптическая система для возбуждения спектров комбинационного   рассеяния света, патент № 2469281

Таким образом, коэффициент увеличения числа проходов лазерного луча в предлагаемой системе по сравнению с прототипом будет n/N=4.

Преимущество заявленной системы по сравнению с прототипом заключается в увеличении числа проходов лазерного луча между зеркалами в четыре раза, давая тем самым пропорциональное увеличение сигнала КРС.

Класс G01J3/44 раман-спектрометрия; спектрометрия рассеяния

спектрально-селективный портативный раман-люминесцентный анализатор -  патент 2526584 (27.08.2014)
чувствительный элемент сенсора для молекулярного анализа -  патент 2524453 (27.07.2014)
многоходовая фокусирующая система и способ фокусировки лазерного излучения, обеспечивающий многократное прохождение лазерного пучка через измерительный объем -  патент 2523735 (20.07.2014)
способ анализа многокомпонентных газовых сред -  патент 2499250 (20.11.2013)
эффективная оптическая система сбора рассеянного излучения для раман-спектрометра -  патент 2474796 (10.02.2013)
спектрометр когерентного антистоксова рассеяния с контролем спектра широкополосной накачки -  патент 2429454 (20.09.2011)
способы спектрального анализа -  патент 2425336 (27.07.2011)
способ и устройство для улучшенного наноспектроскопического сканирования -  патент 2378627 (10.01.2010)
устройство и способ для улучшенного наноспектроскопического сканирования -  патент 2334958 (27.09.2008)
способ дистанционного обнаружения утечек жидких углеводородов из трубопроводов -  патент 2079772 (20.05.1997)

Класс G01N21/65 раманское рассеяние

спектрально-селективный портативный раман-люминесцентный анализатор -  патент 2526584 (27.08.2014)
чувствительный элемент сенсора для молекулярного анализа -  патент 2524453 (27.07.2014)
многоходовая фокусирующая система и способ фокусировки лазерного излучения, обеспечивающий многократное прохождение лазерного пучка через измерительный объем -  патент 2523735 (20.07.2014)
способ анализа многокомпонентных газовых сред -  патент 2499250 (20.11.2013)
способ определения ионов металла в растворе -  патент 2460060 (27.08.2012)
оптический датчик с многослойной плазмонной структурой для усовершенствованного обнаружения химических групп посредством sers -  патент 2361193 (10.07.2009)
способ измерения поверхностного плазмонного резонанса (варианты) и соединение благородного металла, используемое для данного способа -  патент 2356033 (20.05.2009)
способ определения количественного содержания компонентов в смеси -  патент 2352920 (20.04.2009)
способ сепарации минералов и устройство для его осуществления -  патент 2292964 (10.02.2007)
способ обнаружения алмазов с использованием когерентной антистоксовой рамановской спектроскопии и устройство для его реализации -  патент 2180108 (27.02.2002)
Наверх