×
10.05.2018
218.016.45d6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к исследованию и анализу газов с помощью электромагнитного излучения. Спектрометр состоит из последовательно размещенных источника микроволнового излучения, ячейки с исследуемым газом, приемной системы, включающей в себя детектор и блок обработки сигнала, и блока управления частотой источника излучения. К источнику микроволнового излучения добавлены выбранные источники излучения, работающие в других или в том же частотных диапазонах и генерирующие излучение с частотной или фазовой манипуляцией. Выбранные источники излучения установлены так, что излучение от всех источников сведено в один луч, а результат его воздействия на исследуемую газовую смесь принимает единая приемная система, обрабатывающая принимаемые сигналы различных частот и переходных процессов с учетом задержек, необходимых на время релаксаций сигналов переходных процессов. Технический результат заключается в повышении достоверности анализа газовой компоненты за счет измерения спектра поглощения газа в разных частотных диапазонах. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к исследованию и анализу газов с помощью электромагнитного излучения и может быть использовано в молекулярной спектроскопии газовых и паровых сред.

Изобретение направлено на создание высокочувствительного и быстродействующего спектрометра, позволяющего одновременно измерять поглощение излучения на нескольких частотах.

Классический способ спектроскопического исследования в диапазоне частот от 1 ГГц до 30 ТГц и спектрометр для его осуществления описаны в патенте US 9360419 (МПК G01N 21/3581, 22/00, публикация 07.06.2016). Способ состоит в сравнении по определенной методике спектра исследуемого образца с рядом заданных известных спектров химических веществ. Они хранятся в базе данных устройства управления спектрометра. Спектрометр, помимо этих устройств, включает в себя источник электромагнитного излучения (лазер), детектор, делитель луча на две составляющие. Химические вещества, которые могут быть обнаружены таким спектроскопическим исследованием - это, например, наркотики, взрывчатые вещества, биологическое или химическое оружие. Недостатком способа и устройства аналога являются необходимость знания спектра химических веществ a priori, а также то, что может быть применен только для твердотельного образца и не подходит для исследования газов.

Ближайшим аналогом предлагаемого способа спектроскопического исследования и спектрометра для его осуществления является способ микроволновой спектроскопии и спектрометр для его осуществления (RU 2084874, МПК G01N 22/00, публикация 20.07.1997).

Способ осуществляется путем воздействия на исследуемый образец (измерительную ячейку с газом) микроволновым излучением на частоте молекулярного резонанса, приема и детектирования выходного излучения. На образец воздействуют микроволновым излучением с периодической модуляцией частоты излучения источника. Спектрометр содержит последовательно размещенные источник излучения, измерительную ячейку с исследуемым газом, приемник излучения и систему обработки сигнала. Частота излучения источника стабилизируется специальной системой. Кроме того, частотой или фазой источника манипулируют таким образом, что их изменения разрушают наведенную макроскопическую поляризацию молекул газа при совпадении частоты излучения с резонансной.

Данные способ и устройство основаны на использовании когерентного спонтанного излучения (КСИ) молекул исследуемого газа, обусловленного распадом наведенной в газе поляризации, и могут быть использованы для молекулярной вращательной спектроскопии газовых и паровых сред, например, для контроля технологических процессов непосредственно в реакторах (in situ).

Недостатком ближайшего аналога является невозможность одновременной регистрации поглощения на нескольких частотах, т.к. используется монохроматический источник, и, следовательно, невозможность одновременного исследования более одной газовой компоненты в исследуемой газовой смеси.

Предлагаемый способ направлен на решение задачи одновременного измерения поглощения электромагнитного излучения различных частот исследуемой газовой смесью. Для решения поставленной задачи предлагается разделение сигналов частотной или фазовой манипуляции по времени и независимый прием КСИ, характерного только для частоты модулируемого излучения. Временные задержки фазовой или частотной манипуляции выбираются много меньшими характерных времен процессов в исследуемой газовой смеси, в результате чего можно считать измерения, проведенные для разных частот излучения, одновременными.

Задачей, на решение которой направлен предлагаемый прибор, является проведение измерений поглощения электромагнитного излучения газовой смесью на некотором наборе различных частот излучения. Эту задачу предлагается решать посредством использования нескольких источников излучения, контролируемых единой системой, которая может вносить частотную или фазовую манипуляцию в излучение источников в различные моменты времени. Такой подход позволяет использовать источники, излучающие в одном или нескольких частотных диапазонах, что расширяет аналитические возможности прибора.

Цель предлагаемого изобретения заключается в обеспечении измерений поглощения электромагнитного излучения газовой смесью одновременно на некотором наборе различных частот излучения (не менее двух частот) для обеспечения возможности одновременной регистрации и исследовании нескольких газовых компонент в исследуемой газовой смеси, для обеспечения возможности одновременного отслеживания динамики содержания нескольких газовых компонент в исследуемой газовой смеси, для повышения достоверности анализа газовой компоненты за счет измерения спектра поглощения газа в разных частотных диапазонах.

Поставленная цель достигается тем, что воздействие на исследуемую газовую смесь электромагнитным излучением производится на нескольких различных резонансных частотах (не менее двух частот) в диапазоне от десятков ГГц до десятков ТГц от одного либо нескольких источников.

Поставленная цель достигается также тем, что частотная или фазовая манипуляцию в излучении каждого источника разносится во времени таким образом, чтобы периодически возникающие после каждого такого воздействия на газ изменения в излучении, принимаемые одним широкополосным детектором, были также разделены во времени для последующей обработки независимо друг от друга.

Поставленная цель достигается также тем, что временные задержки фазовой или частотной манипуляции выбираются много меньшими характерных времен процессов в исследуемой газовой смеси, в результате чего можно считать измерения, проведенные для разных частот излучения, одновременными.

Поставленная цель достигается также тем, что к источнику излучения в диапазоне от десятков ГГц до десятков ТГц добавлены выбранные источники излучения, работающие в других или в том же частотных диапазонах и генерирующие излучение с частотной или фазовой манипуляцией, установленные так, что излучение от всех источников сведено в один луч, а результат его воздействия на исследуемую газовую смесь принимает единая приемная система, обрабатывающая принимаемые сигналы различных частот и переходных процессов с учетом задержек, необходимых на время релаксаций сигналов переходных процессов.

Предлагаемый прибор (см. фиг. 1) состоит из источников излучения 1, измерительного тракта с исследуемой газовой смесью 2, приемной части, состоящей из детектора 3 и блока обработки сигналов 4, и систем контроля частот источников 5. В качестве приемников широкополосного терагерцевого излучения в составе спектрометра могут быть использованы диоды с барьером Шоттки, быстродействующие сверхпроводящие приемники (на основе болометров на горячих электронах, на основе джозефсоновских туннельных структур типа «сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник» и др.), детекторы и смесители на основе полупроводниковых гетероструктур (сверхрешетки, устройства на квантовых точках и др.). В зависимости от диапазона работы прибора в спектрометре применимы различные источники излучения, такие как лампа обратной волны (ЛОВ), твердотельные полупроводниковые генераторы, сопряженные с умножителями частоты, квантово-каскадные лазеры ТГц и ИК диапазонов. Для создания спектрометра применим любой источник, который можно перестраивать в требуемом диапазоне и имеющий плавную перестройку тем или иным способом с достаточной скоростью. Скорость перестройки определяется полосой системы фазовой или частотной автоподстройки.

Прибор работает по следующему алгоритму:

1. Если излучение первого источника является резонансным, оно наводит в газе макроскопическую поляризацию. Затем, когда поляризация наведена, резко меняют частоту или фазу излучения источника. На приемник приходит смесь излучения источника и сигналов распада поляризации, если, разумеется, она была наведена в газе.

2. Такое же действие выполняется со следующим источником, при этом первый источник не используется. Поскольку второй источник генерирует излучение другой частоты, отклик на применение фазовой или частотной манипуляции, вообще говоря, возникает другой, нежели от воздействия первого источника.

3. Действия повторяют со всеми остальными источниками отдельно, не обязательно в одном и том же порядке каждый раз. Более того, предлагается производить несколько подряд идущих актов фазовой или частотной манипуляции, поскольку это позволит несколько уменьшить шумы в принимаемом сигнале.

Измерения с помощью этого спектрометра предлагается проводить следующим образом.

1. Определить частоты аналитических линий поглощения интересующих исследователя веществ.

2. Настроить на эти частоты источники излучения.

3. Последовательно и поочередно скачкообразно изменять фазу или частоту каждого источника, воздействовать излучением на измерительный тракт с исследуемой газовой смесью, регистрировать сигнал переходных процессов на приемнике. По окончании каждого измерения, убеждаться, что сигнал переходных процессов в газе от воздействия очередного источника завершился.

3.1. Применить частотную или фазовую манипуляцию к выбранному из набора источников излучения.

3.2. Принять на детектор сигнал, генерируемый в результате воздействия фазово- или частотно-манипулированного излучения на исследуемую газовую смесь, и обработать его в приемной части спектрометра.

3.3. Повторять действия, начиная с шага 3.1, при этом усредняя значения, полученные в результате обработки переходного сигнала с детектора в приемной части и цифровой системе управления и контроля спектрометра, до получения приемлемого уровня шумов или заданное количество раз.

3.4. Выбрать следующий источник излучения и повторить для него процедуру, начиная с шага 3.1.

4. Опционально изменить частоты источников.

5. Повторять действия, начиная с шага 3, до тех пор, пока не будет завершена последовательность необходимых для эксперимента измерений.

6. Результатом эксперимента являются последовательности значений поглощения газовой смесью излучения от набора источников, так что каждая последовательность является результатом воздействия излучения одного источника, и количества последовательностей и источников, таким образом, совпадают.

Предложенное техническое решение было испытано для одновременного изучения динамики концентраций двух компонент многокомпонентной газовой смеси при помощи субТГц спектрометра с двумя независимыми источниками излучения на основе ЛОВ диапазона 118-178 ГГц и едиными блоками приема блоком обработки сигналов (блок-схема изображена на фиг. 1). Источники излучения двухчастотного спектрометра работают в режиме фазовой манипуляции, частота фазовой манипуляции 250 или 500 кГц (в зависимости от настроек) в каждом канале, излучение от одного и второго синтезаторов подается в измерительную ячейку поочередно с разделением переключений фазы во времени, достаточном для затухания сигнала от переходных процессов в газе после воздействия предыдущего импульса.

В предложенной схеме реализованы два варианта двухчастотного спектрометра. В первом варианте оба источника излучения работают в диапазоне частот 118-178 ГГц. Во втором варианте в одном из каналов установлен утроитель частоты на диоде с барьером Шоттки, работающий в диапазоне 330-420 ГГц. Оба источника представляют собой два независимых синтезатора частоты. Синтезаторы построены по схеме фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) ЛОВ по сигналу опорного синтезатора частоты. Качественный спектр и перестройка частоты обеспечиваются опорными синтезаторами частоты, работающими в диапазоне частот 8-15 ГГц. Суммарный сигнал источников излучения с фазовой манипуляцией проходит через кварцевую ячейку длиной 1 м и поступает на широкополосный детектор. Детектор изготовлен на основе низкобарьерного диода Шоттки. Он обладает высокой чувствительностью 500-2500 В/Вт и широкой полосой принимаемых частот от 100 до 1200 ГГц. В спектрометре применено временное разделение сигналов от разных линий поглощения газов. Период регистрации сигналов для двух линий поглощения двух газов составляет 4 мкс. Одноплатный встроенный компьютер РСМ-3362 предназначен для управления блоками спектрометра и обработки результатов измерений, которые поступают по внутренней шине спектрометра из приемного блока через контроллер связи в спектрометр. Управление двухчастотным спектрометром, а также регистрация и обработка полученных результатов осуществляется с помощью разработанного авторами программного обеспечения.

В качестве примера применения предложенного спектрометра проведено одновременное исследование динамики содержания этанола и перекиси водорода на различных частотах в процессе химической реакции

с соотношением концентраций этанола к перекиси водорода 6:1. Динамика содержания этанола C2H5OH, измеренная спектрометром на частоте линии поглощения 409,932 ГГц, приведена на фиг. 2, а одновременно происходящая динамика содержания перекиси водорода H2O2, измеренная спектрометром на частоте линии поглощения 131,396 ГГц, приведена на фиг. 3.

Таким образом, технический результат предлагаемого изобретения заключается в обеспечении измерений поглощения электромагнитного излучения газовой смесью одновременно на некотором наборе различных частот излучения (не менее двух частот) для обеспечения возможности одновременной регистрации и исследовании нескольких газовых компонент в исследуемой газовой смеси, для обеспечения возможности одновременного отслеживания динамики содержания нескольких газовых компонент в исследуемой газовой смеси, для повышения достоверности анализа газовой компоненты за счет измерения спектра поглощения газа в разных частотных диапазонах.


Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления
Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления
Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления
Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 91.
02.10.2019
№219.017.cf06

Устройство и способ измерения спектральных характеристик волоконно-оптических брэгговских решеток

Группа изобретений относится к волоконной оптике. Устройство измерения спектральных характеристик волоконно-оптических брэгговских решеток включает полупроводниковый лазер со встроенным элементом нагрева-охлаждения. К управляющим выходам блока контроля и управления подключены входы устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700736
Дата охранного документа: 19.09.2019
09.10.2019
№219.017.d3b3

Приемное устройство для радиосвязи с подводным объектом

Устройство относится к радиотехнике и предназначено для приема радиоволн сверхнизких и крайне низких частот (СНЧ и КНЧ) в морской среде при радиосвязи с движущимся подводным объектом. Технический результат состоит в улучшении эксплуатационных характеристик за счет уменьшения длины кабельной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702235
Дата охранного документа: 07.10.2019
17.10.2019
№219.017.d660

Функциональный компонент магноники на многослойной ферромагнитной структуре

Использование: для конструирования приборов на магнитостатических волнах. Сущность изобретения заключается в том, что функциональный компонент магноники содержит подложку из немагнитного диэлектрика, ферромагнитные слои железоиттриевого граната (ЖИГ), микрополосковые преобразователи для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702915
Дата охранного документа: 14.10.2019
17.10.2019
№219.017.d66d

Устройство на магнитостатических волнах для пространственного разделения свч-сигналов разного уровня мощности

Использование: для пространственного разделения СВЧ-сигналов разного уровня мощности. Сущность изобретения заключается в том, что устройство на магнитостатических волнах включает микроволноводную структуру, содержащую слой железо-иттриевого граната (ЖИГ) на подложке из галлий-гадолиниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702916
Дата охранного документа: 14.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6be

Способ обнаружения скрытых предметов на терагерцевых изображениях тела человека

Способ обнаружения скрытых предметов на теле человека включает регистрацию собственного теплового излучения (ТИ) человека в терагерцевом диапазоне электромагнитных волн с последующей цифровой обработкой анализируемого ТИ-изображения. Формируют набор эталонов, каждый из которых включает в себя:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702913
Дата охранного документа: 14.10.2019
21.11.2019
№219.017.e44b

Управляемый многоканальный фильтр свч-сигнала на основе магнонного кристалла

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к фильтрам. Многоканальный фильтр СВЧ-сигнала содержит размещенную на подложке ферромагнитную пленочную структуру, сопряженную с входным и выходными преобразователями поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ), источники управляющего внешнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706441
Дата охранного документа: 19.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7b3

Реконфигурируемый мультиплексор ввода-вывода на основе кольцевого резонатора

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, в частности к приборам на магнитостатических волнах. Технический результат заключается в создании мультиплексора ввода-вывода с возможностью управления режимами работы устройства за счет изменения конфигурации распределения внутреннего магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707391
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e841

Управляемый электрическим полем делитель мощности на магнитостатических волнах с функцией фильтрации

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к делителям сигналов. Делитель мощности СВЧ сигнала на магнитостатических волнах содержит размещенную на подложке микроволноводную структуру на основе пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ), входной и два выходных порта, связанных с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707756
Дата охранного документа: 29.11.2019
04.02.2020
№220.017.fd2f

Акустический мультиканальный анализатор микропроб жидких сред

Использование: для анализа жидких сред, в том числе биологических жидкостей. Сущность изобретения заключается в том, что анализатор содержит пьезоэлектрическую пластину, в центральной части которой расположен излучающий ВШП. По обе стороны пластины по направлению излучения с зазором размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712723
Дата охранного документа: 31.01.2020
04.02.2020
№220.017.fd6a

Датчик аэрометрических давлений

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть применено для измерения высоты и скорости полета воздушных судов на основании использования аэрометрического метода. Датчик аэрометрических давлений содержит корпус, в котором выполнены два отверстия, сообщающихся с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712777
Дата охранного документа: 31.01.2020
Показаны записи 1-7 из 7.
10.04.2014
№216.012.b381

Электрические контакты для сверхпроводникового интегрального приемника

Изобретение относится к области разработки новых элементов и устройств сверхпроводниковой электроники и создания на их основе сверхчувствительных приемных устройств с высоким спектральным разрешением и может быть использовано при создании бортовых и наземных систем, предназначенных для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511669
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.07.2014
№216.012.de5d

Перестраиваемый криогенный генератор гетеродина субтерагерцового диапазона на основе распределенного туннельного перехода для интегральных приемных систем

Изобретение относится к сверхпроводниковой электронике и может быть использовано при создании терагерцовых спектрометров, предназначенных для радиоастрономии, исследования атмосферы Земли, медицинской диагностики, а также для систем контроля и обеспечения безопасности. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522711
Дата охранного документа: 20.07.2014
29.12.2017
№217.015.f0ae

Криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приёмных систем

Использование: для приема и генерации излучения в диапазоне частот 100 ГГц - 1 ТГц. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приемных систем на основе РДП, изготовленный на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638964
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.03.2019
№219.016.f5f0

Система стабилизации частоты перестраиваемого криогенного генератора

Изобретение относится к системам стабилизации частоты (ССЧ) и может быть использовано для стабилизации частоты перестраиваемого криогенного генератора (ПГ) путем фазовой синхронизации к высокостабильному опорному синтезатору частот. Достигаемый технический результат - расширение полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450435
Дата охранного документа: 10.05.2012
31.07.2019
№219.017.ba52

Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Данное изобретение относится к области методов анализа механизмов поведения взрывчатых веществ (ВВ) при термических воздействиях и может быть использовано для исследования продуктов терморазложения ВВ. Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от известного способа анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695954
Дата охранного документа: 29.07.2019
03.10.2019
№219.017.d1a1

Способ получения высокотемпературной сверхпроводящей керамики bisrcacuo

Изобретение относится к области синтеза сверхпроводящей высокотемпературной керамики BiSrCaCuO, которая может быть использована для получения мишеней, стержней, проводников и выращивания кристаллов. Предложен способ, в котором взятые в стехиометрическом соотношении исходные порошки BiO; СаСО;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701752
Дата охранного документа: 01.10.2019
21.04.2023
№223.018.4f81

Джозефсоновский параметрический усилитель бегущей волны на основе би-сквидов

Изобретение относится к параметрическому усилителю бегущей волны. Технический результат - расширение свободного от паразитных составляющих динамического диапазона. Для этого параметрический усилитель бегущей волны содержит размещенные на подложке копланарный волновод и связанные с ним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792981
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД