×
29.12.2017
217.015.fd84

Результат интеллектуальной деятельности: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптических измерений. Дифференциальный измеритель оптической плотности жидкой среды включает светонепроницаемый корпус, излучатель света, две идентичные проточные измерительные кюветы с патрубками для ввода и вывода жидкости излучатель, оптические окна для ввода и вывода излучения, фотоприемники сигналов измерительных каналов, дифференциальный усилитель. Излучатель света изготовлен из кластера инфракрасных светодиодов, снабженного цепью автоматической регулировки уровня излучения, на основе последовательно соединенных фотодиодного приемника, усилителя импульсов, синхронного детектора и модулятора, подключенных к генератору импульсов. Технический результат - повышение эффективности работы измерителя. 2 ил.

Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано для измерения мутности водных сред, в том числе с целью непрерывного контроля качества природных или сточных вод на заданных стадиях обработки, а также для мониторинга состава природных вод.

Известен погружной дифференциальный измеритель оптической плотности (мутномер, А.С. SU №1807346 А1, МПК G01N 21/47, БИ №13, 1993), содержащий корпус, источник света, иллюминаторы, фотоприемник, клапан, фильтр, крышки, шток, зажим и эталоны.

Недостатком указанного погружного мутномера является низкая точность измерения, обусловленная невозможностью поддержания надлежащей ориентации прибора в пространстве, периодическими перенастройками и быстрым загрязнением иллюминаторов. Кроме того, частые перенастройка, очистка и связанные с этим сборка и разборка прибора усложняют его эксплуатацию.

Недостатком аналога является также погрешность измерения, обусловленная нестабильностью источника света и регистрацией фонового излучения, фиксируемого по причине оптической и гидравлической негерметичности измерительной полости.

Известен дифференциальный измеритель оптической плотности жидкой среды при культивировании фитомассы - прототип (патент РФ №120229, МПК G01N 21/00, опубл. 10.09.2012). Этот измеритель содержит излучатель с конденсором, опорный и измерительный оптические каналы, кюветы, расположенные на пути лучей опорного и измерительного каналов, фотоприемники сигналов опорного и измерительного каналов и дифференциальный измерительный усилитель, а также систему трубопроводов с вентилями.

Прототип работает недостаточно эффективно, поскольку результаты измерений существенно зависят от внешних факторов: температуры, фонового постоянного и переменного излучения, а также не представлены в абсолютных величинах мутности.

Задачей (техническим результатом) предлагаемого изoбретения является повышение эффективности работы измерителя.

Поставленная задача решается также тем, что излучатель исполнен на основе кластера инфракрасных светодиодов, включенных в цепь автоматической регулировки уровня излучения, в состав которой входят последовательно соединенные фотодиод, усилитель импульсов, синхронный детектор и модулятор.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом измерителе оптические окна для входа и выхода излучения выполнены напротив друг друга в виде утончения стенки кюветы в диапазоне 150-200 микрон.

Поставленная задача решается также тем, что измеритель выполнен на основе генератора импульсов, подключенного к синхронным детекторам измерительных каналов.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом измерителе дифференциальный усилитель соединен с микропроцессором, связанным по интерфейсу RS-485 с внешним компьютером.

Описание заявки включает два чертежа.

Фиг. 1. Структурная схема измерителя оптической плотности.

Фиг. 2. Режимы работы устройства.

Состав и принцип работы двухканального измерителя оптической плотности поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема измерителя (фиг 1).

Предлагаемый измеритель (фиг. 1) содержит две идентичные проточные кюветы К1 и К2, снабженные патрубками для подачи и отвода исследуемой воды, оптическими окнами для ввода и вывода излучения, светодиодный кластер СК 3, включенный в цепь автоматической регулировки уровня излучения на основе последовательно соединенных фотодиодного приемника ФД 4, усилителя импульсов УИ 5, синхронного детектора СД 6, соединенного с модулятором М 7 и генератором импульсов ГИ 8. Измерительный канал первой кюветы К1 образован последовательно соединенными фотодиодным приемником ФД 9, усилителем импульсов УИ 10, синхронным детектором СД 11, а измерительный канал второй кюветы К2 образован последовательно соединенными фотодиодным приемником ФД 12, усилителем импульсов УИ 13 и синхронным детектором СД 14. Синхронные детекторы СД 11 и СД 14 связаны с генератором импульсов ГИ 8, а также с дифференциальным усилителем ДУ 15, подключенным к микропроцессору МП 16, связанному с преобразователем 17RS-485 линии интерфейса.

Могут быть: корпус кювет выполнен из фторопласта марки Ф4, светодиодный кластер изготовлен из светодиодов 860 нм типа L934SF6, фотодиодный приемник (фотодиод) выполнен из фотодиодов BPW24, также использовались усилители импульсов AD711, синхронные детекторы на базе микросхем 4052 и OYAD711, дифференциальный усилитель и модулятор на базе микросхем AD711, микропроцессор Atmega 128 фирмы Atmel, преобразователь RS-485 и генератор импульсов AD9834.

Измеритель работает следующим образом.

При любом режиме работы поддерживается стабильная работа кластера инфракрасных светодиодных излучателей СК 3. С этой целью от кластера СК 3 излучение одновременно подается на проточные кюветы К1, К2 и фотодиодный приемник ФД 4. Фотодиодный приемник ФД 4, усилитель импульсов УИ 5, синхронный детектор СД 6 и модулятор М 7 последовательно связаны электрическими проводниками между собой, образуя цепь автоматической регулировки уровня излучения (АРУ). Принятое фотодиодным приемником ФД 4 излучение обрабатывается с помощью усилителя импульсов УИ 5 и синхронного детектора СД 6. Вследствие этого формируется сигнал сравнения, с помощью которого по схеме АРУ стабилизируют режим работы кластера излучателей СК 3.

Прошедшее через кюветы К1 и К2 излучение попадает соответственно на фотодиодные приемники ФД 9 и ФД 12. Фотодиод ФД 9, усилитель импульсов УИ 10 и синхронный детектор СД 11 связаны последовательно электрическими проводниками, образуя измерительный канал первой кюветы К1. Фотодиод ФД 12, усилитель импульсов УИ 13 и синхронный детектор СД 14 связаны последовательно электрическими проводниками, образуя измерительный канал второй кюветы К2. Сигналы от фотодиодов ФД 9 и ФД 12 проходят через усилители импульсов УИ 10 и УИ 13, а затем поступают на синхронные детекторы СД 11 и СД 14, на выходе из которых получаются аналоговые сигналы первого и второго измерительных каналов, а затем через дифференциальный усилитель ДУ 15 на микропроцессор МП 16.

Микропроцессор МП 16 оцифровывает значения аналоговых сигналов для всех каналов, а также обеспечивает связь с внешним компьютером помощью преобразователя RS-485 17 и ведет журнал событий в случае автономной работы. Вся схема синхронизируется с помощью генератора импульсов 8, связанного электрическими проводниками с синхронными детекторами 6, 11, 14 и модулятором М 7.

Предусмотрены три режима работы измерителя: «калибровка», «двухканальное измерение», «компаратор» (фиг 2).

Калибровка осуществляется следующим образом. Проточные камеры соединяют водоводом последовательно. Через камеры пропускается образцовый раствор с известными параметрами. Калибруется сначала первый канал путем изменения коэффициента усиления с помощью усилителя импульсов УИ 10. Далее по нулевому сигналу с дифференциального усилителя ДУ 15 калибруется второй канал путем изменения коэффициента усиления с помощью усилителя импульсов УИ 13.

В режиме «двухканальное измерение» через измерительные камеры независимо и одновременно пропускают фракции исследуемого раствора прошедшего и не прошедшего заданную стадию обработки. В этом режиме конечный аналитический сигнал представлен как в виде абсолютных значений, так и в виде разности показаний двух каналов, что позволяет определить степень очистки (загрязнения) стока, оценивая отношения разности показаний двух каналов к контрольному абсолютному значению, соответствующему, например, обработанной фракции раствора.

В режиме «компаратор» через измерительную камеру К1 пропускается исследуемая вода, а через камеру К2 - образцовая контрольная (очищенная) вода с известными параметрами. В этом режиме с помощью дифференциального усилителя ДУ 15 получается разностный сигнал, от измерительных каналов. В качестве контрольного раствора может использоваться раствор, прошедший заданную стадию водообработки. В таком случае разности между двумя показаниями датчика соответствуют убыли концентрации рассматриваемой примеси непосредственно в ходе технологической обработки воды.

Для компенсации загрязнений различных узлов оптических каналов калибровка дифференциального усилителя может проводиться в процессе эксплуатации в автоматическом режиме. Калибровка абсолютных значений мутности аналитического сигнала производится в режиме техобслуживания.

Таким образом, технический эффект от использования предлагаемого измерителя заключается в повышении эффективности работы измерителя за счет того, что:

измеритель выполнен на основе генератора импульсов, подключенного к синхронным детекторам измерительных каналов и кластера инфракрасных светодиодов, включенных в цепь автоматической регулировки уровня излучения, на основе последовательно соединенных фотодиодного приемника, усилителя импульсов, синхронного детектора и модулятора;

в предлагаемом измерителе оптические окна для входа и выхода излучения выполнены с учетом оптимального для прохождения излучения утончения стенки кюветы в диапазоне 150-200 микрон;

микропроцессор связан по интерфейсу RS-485 с внешним компьютером.

Эффект достигается также тем, что измерение мутности осуществляется импульсным методом с использованием синхронных детекторов. Это позволяет исключить постоянную фоновую засветку, а также подавить случайный импульсный сигнал, вызванный присутствием воздушных пузырьков и крупных включений в жидкости.

Это позволяет предлагаемый измеритель мутности использовать для определения степени очистки технологических вод, а также при решении задач получения дисперсных растворов заданной концентрацией дисперсной фазы.


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 92 items.
02.10.2019
№219.017.cb91

Способ получения последовательности идентичных фемтосекундных импульсов

Изобретение относится к области лазерной техники и касается способа получения последовательности идентичных фемтосекундных импульсов. Способ включает в себя разделение излучения лазера на две части, одна из которых поступает на фотодетектор, где выделяется сигнал с частотой повторения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701209
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cca9

Устройство для отделения газовых фракций из нефтесодержащих вод

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано для выделения газовых фракций из нефтесодержащих вод. Устройство для отделения газовых фракций из нефтесодержащих вод включает электролизер в виде емкости с погруженными в нее двумя плоскими электродами и соленоид....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701022
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd43

Установка очистки нефтесодержащих сточных вод

Изобретение относится к флотационным установкам очистки сточных вод и может быть использовано на месторождениях нефти. Установка очистки нефтесодержащих сточных вод содержит импеллер 6, нагнетатель воздуха 3 и аэраторы. В импеллер 6 введены электроды, установленные на верхних гранях лопастей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701023
Дата охранного документа: 24.09.2019
17.10.2019
№219.017.d679

Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к микроэлектромеханическим генераторам, преобразующим энергию механических колебаний в электрическую энергию, и может быть использовано для подзаряда химического источника тока. Техническим результатом является расширение диапазона амплитуд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702981
Дата охранного документа: 14.10.2019
10.11.2019
№219.017.dfee

Токоприемник нижнего токосъема

Изобретение относится к токоприемникам транспортных средств. Токоприемник нижнего токосъема содержит башмак с держателем, находящимся в постоянном контакте снизу с контактным рельсом, цилиндрическую пружину, кулачок, стержни-направляющие поступательного движения башмака, неподвижный блок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705391
Дата охранного документа: 07.11.2019
27.11.2019
№219.017.e717

Способ получения композиционного материала на основе alo -ticn

Изобретение относится к производству композиционного материала на основе AlO-TiCN и может быть использовано в инструментальной промышленности при производстве сменных многогранных режущих пластин. Для получения композиционного материала осуществляют подготовку порошковой смеси шихты, состоящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707216
Дата охранного документа: 25.11.2019
01.12.2019
№219.017.e866

Способ приготовления безглютенового соуса основного белого

Изобретение относится к общественному питанию и может быть использовано при производстве безглютенового соуса основного белого (БСОБ) специализированного назначения. Предложен способ приготовления безглютенового соуса основного белого, в котором овощи нарезают, пассеруют, добавляют соль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707791
Дата охранного документа: 29.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9b6

Лазерный доплеровский измеритель скорости

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в экспериментальной гидро- и аэродинамике, в промышленных технологиях, связанных с необходимостью исследования скоростей потоков газовых и конденсированных сред, а также скоростей движения поверхностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707957
Дата охранного документа: 02.12.2019
25.12.2019
№219.017.f1f3

Способ картографирования с помощью синтеза апертуры

Изобретение предназначено для использования в локации для получения картины сечения внутренних органов человека и картографирования непрозрачных в оптическом диапазоне сред или объемов вещества для выявления их внутренней структуры. Достигаемый технический результат – повышение качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710021
Дата охранного документа: 24.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd78

Гидроакустическое навигационное устройство с четырехэлементной короткобазной приемной антенной

Изобретение относится к области гидроакустических навигационных устройств (ГНУ) и может быть использовано для определения 3-мерных координат автономного подводного аппарата (АЛА) с гидроакустической передающей антенной, для его приведения к стыковочному модулю его носителя, оснащенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712799
Дата охранного документа: 31.01.2020
Showing 11-19 of 19 items.
29.12.2017
№217.015.fcb3

Лазерный доплеровский измеритель скорости

Лазерный доплеровский измеритель скорости содержит источник излучения двух пространственно совмещенных лазерных пучков, первый объектив, брэгговский акустооптический модулятор бегущей волны, второй объектив, первую призму Волластона, оптический формирователь зондирующего поля, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638110
Дата охранного документа: 11.12.2017
19.01.2018
№218.016.05cc

Тензопреобразователь давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления жидкости и газов. Тензопреобразователь давления содержит квадратную плоскую диафрагму из монокристаллического кремния с опорной рамкой и четыре продольных тензорезистора. Тензорезисторы расположены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631016
Дата охранного документа: 15.09.2017
20.01.2018
№218.016.15bf

Преобразователь напряжения в частоту следования импульсов

Предлагаемый способ относится к области измерительной техники и предназначен для преобразования напряжения в частоту следования импульсов. Технический результат заключается в уменьшении абсолютной погрешности дискретности преобразования в код выходной частоты следования импульсов и расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635218
Дата охранного документа: 09.11.2017
13.02.2018
№218.016.2080

Способ локации дефектных гирлянд изоляторов на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для локации дефектных гирлянд изоляторов на воздушных линиях электропередачи высокого напряжения. Способ локации дефектных изоляторов заключается в том, что вдоль трассы линии электропередачи высокого напряжения прямолинейно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641632
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.2291

Оптоэлектронное устройство

Изобретение относится к области опто- и наноэлектроники и может быть использовано в оптоэлектронных интегральных схемах, а также для создания микро- и нанооптоэлектронных и нанооптических систем, в квантовых и оптических компьютерах и в других областях. Оптоэлектронное устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642132
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.243e

Электронный трансформатор

Изобретение «Электронный трансформатор» относится к полупроводниковым преобразователям и может быть использовано для непосредственного преобразования трехфазного переменного напряжения в переменное по величине. Такие преобразователи могут быть использованы в системах генерирования переменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642519
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b55

Стабилизатор напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться для автоматической стабилизации напряжения. Стабилизатор напряжения содержит трансформаторный регулятор напряжения, два диодных моста, стабилитрон, резистор, усилитель, транзистор, емкость, причем выходная обмотка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643166
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bc6

Электронный трансформатор

Изобретение «Электронный трансформатор» относится к полупроводниковым преобразователям и может быть использовано для непосредственного преобразования по величине трехфазного переменного напряжения в переменное. Такие преобразователи могут быть использованы в системах генерирования переменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643165
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.36eb

Волоконный лазер для генерации высокоэнергетических световых импульсов

Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный лазер для генерации высокоэнергетических световых импульсов содержит источник накачки, ответвитель ввода излучения накачки, волоконный кольцевой резонатор длиной ~10 м, включающий в себя активное волокно, устройство нелинейных потерь и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646440
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД