[go: up one dir, main page]

RU2164668C1 - Анализатор спектра - Google Patents

Анализатор спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2164668C1
RU2164668C1 RU2000103741A RU2000103741A RU2164668C1 RU 2164668 C1 RU2164668 C1 RU 2164668C1 RU 2000103741 A RU2000103741 A RU 2000103741A RU 2000103741 A RU2000103741 A RU 2000103741A RU 2164668 C1 RU2164668 C1 RU 2164668C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outputs
inputs
optical fibers
analyzer
prism
Prior art date
Application number
RU2000103741A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ф. Страхов
О.А. Страхов
Original Assignee
Московское конструкторское бюро "Параллель"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московское конструкторское бюро "Параллель" filed Critical Московское конструкторское бюро "Параллель"
Priority to RU2000103741A priority Critical patent/RU2164668C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164668C1 publication Critical patent/RU2164668C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение используется для исследования спектров источников оптического излучения. Анализатор содержит группу оптических волокон, входы которых являются входами анализатора. Выходы оптических волокон через цветоразделительную призму оптически связаны с входами фотоэлектронных преобразователей, выходы которых через коммутатор соединены с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого соединен с входами персональной ЭВМ. Информационные выходы ЭВМ являются информационными выходами анализатора. Управляющий выход ЭВМ соединен с управляющим входом коммутатора. Выходы оптических волокон расположены в одну линию с возможностью изменения угла падения и перемещения вдоль границы цветоразделительной призмы. Повышены точность и достоверность измерений за счет исключения наложения спектров от различных точек светового пятна. Упрощен процесс настройки и перестройки анализатора. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано в различных областях техники для определения спектров источников оптического излучения, а также для классификации (распознавания) источников излучения по результатам анализа их спектров.
Из уровня техники известно устройство для измерения спектров испускания, содержащее оптически связанные источник излучения, зеркало с селективно-отражающим покрытием, сферические зеркала, конденсатор и спектрометр (авт. свид. СССР N 1117460, G 01 J 3/28).
Известен также способ регистрации спектральных линий и устройство для его осуществления, содержащее последовательно соединенные элемент перестройки, перестраиваемый лазер, поглощающий элемент, детектор, сглаживающий фильтр, аналого- цифровой преобразователь и блок регистрации (авт. свид. СССР N 1562718, G 01 J 3/12, 1988).
Наиболее близким к изобретению является автоматизированное устройство для диагностики в онкологии, включающее конструктивно объединенные канал освещения с окуляром и объективом и инструментальный канал эндоскопа, вход канала освещения через переключатель оптически связан с выходами источника видимого излучения и источника ультрафиолетового излучения, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, группу управляемых источников световых воздействий, персональную ЭВМ и две группы оптических волокон, входы оптических волокон первой группы являются оптическими входами устройства, выходы многоканального аналого-цифрового преобразователя подключены к информационным входам персональной ЭВМ, информационный выход которой является информационным выходом устройства, а управляющие выходы персональной ЭВМ подключены соответственно к входам группы управляемых источников световых воздействий, выходы которых оптически связаны с входами соответствующих оптических волокон второй группы, выходы которых являются оптическими выходами устройства, цветоразделительную призму и группу фотоэлектронных преобразователей, выходы которых подключены соответственно к входам многоканального аналого-цифрового преобразователя, причем вход цветоразделительной призмы оптически связан с выходами оптических волокон первой группы, а выходы цветоразделительной призмы оптически связаны с входами группы соответствующих фотоэлектронных преобразователей (решение о выдаче патента по заявке России N 98116617/14, А 61 В 14/00, 1998).
В известном устройстве диапазон анализируемого спектра разделен на n поддиапазонов (i = 1, n), в каждом из которых по результатам измерений определяется среднее значение амплитуды сигналов Ai на выходе фотоэлектронного преобразователя соответствующего поддиапазона λi. Так как для повышения точности анализа число поддиапазонов должно быть достаточно велико, то расстояние между центрами поддиапазонов оказываются соизмеримыми и даже меньшими размеров фотоэлектронных преобразователей, устанавливаемых на одной из граней цветоразделительной призмы. Невозможность установки требуемого числа поддиапазонов (фотоэлектронных преобразователей) приводит к снижению точности и достоверности результатов анализа.
Кроме этого, для существующих анализаторов спектра отсутствует общая методика выбора места расположения фотоприемников излучения в зависимости от величины угла падения анализируемого излучения и характеристик цветоразделительной призмы.
Кроме того, в известном устройстве величина светового пятна соизмерима с диаметром выхода пучка оптических волокон второй группы. Наличие на входе цветоразделительной призмы не щелевого источника излучения, а светового пятна определенных линейных размеров приводит к наложению спектров от различных точек светового пятна и, как следствие, к снижению точности и достоверности результатов анализа.
Технический результат от использования изобретения заключается в повышении точности и достоверности измерений за счет исключения наложения спектров от различных точек светового пятна.
Кроме этого, технический результат заключается в упрощении процесса настройки и перестройки анализатора за счет обеспечения возможности выбора числа диапазонов анализа спектра и места расположения приемников оптического излучения в зависимости от угла падения излучения и характеристик призмы.
Этот технический результат достигается тем, что анализатор спектра, состоящий из группы оптических волокон, входы которых являются оптическими входами анализатора, а выходы оптических волокон группы через цветоразделительную призму оптически связаны с входами фотоэлектронных преобразователей, аналого-цифрового преобразователя, выходы которого подключены соответственно к информационным входам персональной электронно-вычислительной машины, информационные выходы которой являются информационными выходами анализатора, дополнительно содержит коммутатор, информационные входы которого подключены соответственно к выходам фотоэлектронных преобразователей, выход коммутатора соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, а управляющий вход коммутатора подключен к управляющему выходу персональной электронно-вычислительной машины, причем выходы оптических волокон группы расположены в одну линию относительно друг друга, образуя источник излучения, эквивалентный щелевому источнику излучения, а плоскость, проходящая через центры линейно расположенных оптических волокон, перпендикулярна плоскости призмы, в которой осуществляется цветовое разделение.
Дополнительный технический результат обеспечивается тем, что выходы оптических волокон группы установлены с возможностью изменения угла падения светового потока на цветоразделительную призму и с возможностью их линейного перемещения вдоль грани цветоразделительной призмы.
На фиг. 1 приведена схема анализатора, на фиг. 2 - схема, поясняющая ход лучей в цветоразделительной призме, на фиг. 3 - схема расположения выходов оптических волокон (линейчатый выход волоконно-оптического жгута), на фиг. 4 - графики, поясняющие принцип работы анализатора.
Анализатор спектра содержит группу 1 оптических волокон с входами 2 и выходами 3, цветоразделительную призму 4 и фотоэлектронные преобразователи 5, входы которых оптически связаны через цветоразделительную призму 4 с выходами 3 оптических волокон 1 группы, выходы фотоэлектронных преобразователей подключены соответственно к информационным входам коммутатора 6, выход которого соединен с входом аналого-цифрового преобразователя 7, выходы которого подключены соответственно к информационным входам персональной электронно-вычислительной машины 8, информационные выходы которой являются информационными выходами анализатора, а управляющий выход соединен с управляющим входом коммутатора. Позицией R обозначена грань призмы, в которой осуществляется цветовое разделение.
На фиг. 3 позицией Р обозначена плоскость, проходящая через центры линейно расположенных оптических волокон. В качестве персональной ЭВМ может быть использована IBM совместимая ПЭВМ отечественного или зарубежного производства.
Цветоразделительная призма и каждый из подсоединенных к ней фотоэлектронных преобразователей предназначены для преобразования уровня мощности излучения на соответствующей спектральной составляющей измеряемых входных оптических сигналов в полосе спектра в соответствующий уровень аналогового электрического сигнала на выходе фотоэлектронного преобразователя.
Анализатор может работать в нескольких режимах: измерений, калибровки и классификации (распознавания) источников излучений.
В режиме измерений входы 2 волокон 1 устанавливаются у источника оптического излучения. Оптический сигнал через волокна 1 поступает на цветоразделительную призму 4, которая разлагает широкополосный оптический сигнал на спектральные составляющие. Фотоэлектронные преобразователи 5, расположенные в соответствующих участках выходной поверхности призмы (участках цветоразделения), преобразуют амплитуды соответствующей спектральной составляющей сигналов в эквивалентное значение электрического сигнала. С выхода каждого фотоэлектронного преобразователя электрические сигналы поступают на соответствующий вход коммутатора 6, который под воздействием управляющих команд от ПЭВМ 8 периодически подключает выход каждого из фотоэлектронных преобразователей 5 на вход аналого-цифрового преобразователя 7. Для повышения достоверности результатов измерений поочередное подключение каждого преобразователя 5 к аналого-цифровому преобразователю 7 производится N раз. После преобразования аналого-цифровым преобразователем 7 в цифровой код Aik поступают на ПЭВМ 8, где определяется математическое ожидание амплитуды спектральной составляющей сигнала по известному алгоритму
Figure 00000002

Для получения относительных δ значений спектра измеряемого оптического излучения (нормированного по максимуму) после окончания измерения и получения всей совокупности значений Ai, ЭВМ также по известному алгоритму
Amax= sup Ai (2)
определяет максимальное значение амплитуды сигнала и нормирует все результаты измерений спектральных составляющих по соотношению
A i отн= Ai/Amax. (3)
В результате получают совокупность относительных значений амплитуд сигналов
A1 отн = A1max
...................................
Ai отн = Ai/Amax ,(4)
....................................
An отн = An/Amax
которые характеризуют распределение уровней излучения по всему измеряемому спектру (λ1≅ λi≅ λn).
Переход к относительным значениям амплитуд сигналов позволяет исключить влияние на результаты измерений следующих факторов:
случайного изменения расстояния между концами оптических волокон 8 и исследуемым источником оптического излучения;
случайного изменения интенсивности излучения или воздействия помех.
На фиг. 4 приведен пример кривой, построенный по соотношению (3). Характерным для нее является то, что хотя бы в одном из поддиапазонов ее значение равно 1. Реальные распределения могут быть произвольной формы и зависеть от вида спектра исследуемого источника оптического излучения.
Для последующего применения заявленного анализатора в режиме классификации объектов, являющихся источниками первичного или вторичного излучения, предусмотрен вспомогательный режим калибровки устройства. В режиме калибровки получают критериальные спектры (спектральные образы) различных образцов источников, принимаемых за эталонные. В результате измерения совокупности (4) относительных значений амплитуд спектральных составляющих Аi, для каждого эталонного образца получаем характеристику распределения спектра (спектральный образ), который может быть использован в качестве классификационного критерия (например, в качестве диагностического критерия в технической диагностике материалов, в медицинской диагностике и т.п.).
Для предварительного получения критериев классификации источников излучений предусмотрен режим калибровки. Сущность этих критериев заключается в том, что совокупность (4) относительных значений амплитуд сигналов Ai отн (для всех поддиапазонов длин волн λi спектра вторичного свечения представляет собой объективную характеристику источника излучения. При калибровке анализатора в качестве исследуемых используют образцы источников излучений с заранее известным спектром.
В результате многократных измерений эталонных источников получают устойчивые сочетания относительных значений амплитуд сигналов для каждого эталонного источника излучения
Figure 00000003

где Aij отнi) - относительные значения амплитуд сигналов спектральных составляющих;
Kj - классификационный признак, означающий, что конкретное полученное устойчивое сочетание Аiji) является признаком конкретного эталонного источника излучения с известным спектром.
Алгоритм работы ЭВМ в этом режиме характеризуют соотношения 1 - 4. Отличием является то, что в качестве образцов используются эталонные источники излучений с характерными распределениями спектра.
На фиг. 4в приведен пример, характеризующий принцип получения классификационных признаков, где цифрами 1 - 4 обозначены: спектры эталонных источников излучений с характерными распределениями спектра. Для каждого из типов эталонных источников максимумы могут быть расположены в различных поддиапазонах, а форма кривых спектрального распределения различна. Для последующей классификации источников необходимо правильное отождествление относительных распределений спектра, полученных от исследуемого источника излучения с одной из кривых, характеризующих спектр эталонного источника (фиг. 4в). После калибровки устройства и получения критериев классификации Kj для каждого вида эталонного источника излучений устройство пригодно к проведению распознавания источников излучений. В результате измерений спектра обследуемого источника неизвестного класса получают совокупность (4) отсчетов относительных значений амплитуд сигналов спектральных составляющих входного оптического излучения. Полученную совокупность отсчетов сравнивают поочередно со спектральными распределениями (5), полученными от эталонных. При этом калибровочные спектральные образы (5) используются в качестве критериев для оценки типа источника излучения. Сравнение спектрального распределения, полученного при измерениях обследуемого источника, с критериями (5), полученными при измерениях эталонных источников, производят по принципу наибольшего правдоподобия. Среди классификационных критериев (эталонных спектральных образов) (5) определяется тот критерий, в котором сочетание отсчетов Ai отнi) наиболее близко к спектральному распределению (4), полученному при измерениях обследуемого источника. На основании выбранного наиболее близкого критерия делается заключение об отнесении исследуемого источника излучений к соответствующему типу (или соответствующему состоянию).
Алгоритм работы ЭВМ в этом режиме может быть, например, представлен в следующем виде.
Вычисляется квадрат отклонения относительных значений амплитуд для исследуемого источника Аi отн от значений Аij отн спектра эталонного источника по соотношению
Figure 00000004

где j = 1,2,..., n - число эталонных источников излучений;
i - номер частотного поддиапазона;
а после определяется номер (тип) эталонного источника, соответствующий минимальному квадрату отклонения
j=min Ej. (7)
Основной задачей, решаемой в режиме предварительной настройки анализатора, является выбор числа поддиапазонов измерений спектральных составляющих n, мест xi их расположения на выходной грани призмы в зависимости от угла ω падения и коэффициента преломления материала призмы, характеризующегося углом преломления α призмы, расстояния А от края входной грани призмы до места подсоединения линейчатого выхода жгута и коэффициента преломления материала призмы n (λi) для излучения с длиной волны λi фиг. 2).
Из известного соотношения для преломляющей призмы
φi= n(λi)2-ω, (8)
где φi - угол выхода луча с длиной волны λi из выходной грани призмы из фиг. 2 можно получить соотношения
Figure 00000005

Figure 00000006
.
Тогда расстояние между соседними фотоэлектронными преобразователями будет равно
Δxi= xi-xi-1, (11)
при выбранных значениях α и n (λi), т.е. при выбранных материале преломляющей призмы и величине ее преломляющего угла соотношения (9-11) являются функциями только величин А и ω, т.е., меняя угол падения ω и величину А, можно выбрать местоположение фотопреобразователей для каждой цветовой составляющей спектра так, чтобы обеспечить требуемое число поддиапазонов измерений и обеспечить линейное размещение фотопреобразователей вдоль выходной грани призмы. При этом плоскость P (фиг. 3) всегда перпендикулярна грани R.
Расположение выхода волоконно-оптического жгута в виде линейки оптических волокон фиг. 3 позволяет достичь нескольких технических результатов.
Во-первых, получается более четкое разделение спектральных цветовых составляющих сигнала в виде цветовых линий на выходной грани призмы, что исключает наложение соседних цветовых составляющих и обеспечивает необходимую точность измерения и цветового разделения спектра.
Во-вторых, энергия каждой цветовой спектральной составляющей, подводимая к входной грани, максимально подается на вход соответствующего фотоэлектрического преобразователя.
В-третьих, линейчатое расположение выхода жгута создает дополнительные удобства для более четкого регулирования местоположения жгута А на входной грани и угла падения ω входного светового потока относительно входной грани призмы.

Claims (2)

1. Анализатор спектра, состоящий из группы оптических волокон, входы которых являются оптическими входами анализатора, а выходы оптических волокон группы через цветоразделительную призму оптически связаны с входами фотоэлектронных преобразователей, аналого-цифрового преобразователя, выходы которого подключены соответственно к информационным входам персональной электронно-вычислительной машины, информационные входы которой являются информационными выходами анализатора, отличающийся тем, что он дополнительно содержит коммутатор, информационные входы которого подключены соответственно к выходам фотоэлектронных преобразователей, выход коммутатора соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, а управляющий вход коммутатора подключен к управляющему выходу персональной электронно-вычислительной машины, причем выходы оптических волокон группы расположены в одну линию относительно друг друга, образуя источник излучения, эквивалентный щелевому источнику излучения, а плоскость, проходящая через центры линейно расположенных оптических волокон, перпендикулярна плоскости призмы, в которой осуществляется цветовое разделение.
2. Анализатор спектра по п.1, отличающийся тем, что выходы оптических волокон группы установлены с возможностью изменения угла падения светового потока на цветоразделительную призму и с возможностью их линейного перемещения вдоль грани цветоразделительной призмы.
RU2000103741A 2000-02-16 2000-02-16 Анализатор спектра RU2164668C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103741A RU2164668C1 (ru) 2000-02-16 2000-02-16 Анализатор спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103741A RU2164668C1 (ru) 2000-02-16 2000-02-16 Анализатор спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2164668C1 true RU2164668C1 (ru) 2001-03-27

Family

ID=20230677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000103741A RU2164668C1 (ru) 2000-02-16 2000-02-16 Анализатор спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164668C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2268656C2 (ru) * 2004-03-16 2006-01-27 Анатолий Абрамович Кунин Способ оценки цвета реставрации зубов
RU2478931C2 (ru) * 2007-08-16 2013-04-10 Гизеке Унд Девриент Гмбх Способ калибровки измерительной системы
RU2479832C2 (ru) * 2007-08-16 2013-04-20 Гизеке Унд Девриент Гмбх Способ калибровки измерительной системы
RU2581740C2 (ru) * 2014-04-09 2016-04-20 Леонид Леонидович Попов Способ оценки различий цветопередачи
RU214303U1 (ru) * 2022-06-09 2022-10-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Матричный анализатор оптических сигналов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4566792A (en) * 1983-02-04 1986-01-28 Shimadzu Corporation Multi-channel spectrophotometric measuring device
RU2068175C1 (ru) * 1992-06-15 1996-10-20 Анатолий Федорович Аушев Широкополосный спектрозональный анализатор
RU2145182C1 (ru) * 1996-08-12 2000-02-10 Квангджу Электроникс Ко., Лтд. Вентилятор двигателя для чистящего устройства (варианты)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4566792A (en) * 1983-02-04 1986-01-28 Shimadzu Corporation Multi-channel spectrophotometric measuring device
RU2068175C1 (ru) * 1992-06-15 1996-10-20 Анатолий Федорович Аушев Широкополосный спектрозональный анализатор
RU2145182C1 (ru) * 1996-08-12 2000-02-10 Квангджу Электроникс Ко., Лтд. Вентилятор двигателя для чистящего устройства (варианты)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2268656C2 (ru) * 2004-03-16 2006-01-27 Анатолий Абрамович Кунин Способ оценки цвета реставрации зубов
RU2478931C2 (ru) * 2007-08-16 2013-04-10 Гизеке Унд Девриент Гмбх Способ калибровки измерительной системы
RU2479832C2 (ru) * 2007-08-16 2013-04-20 Гизеке Унд Девриент Гмбх Способ калибровки измерительной системы
RU2581740C2 (ru) * 2014-04-09 2016-04-20 Леонид Леонидович Попов Способ оценки различий цветопередачи
RU214303U1 (ru) * 2022-06-09 2022-10-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Матричный анализатор оптических сигналов
RU2853468C1 (ru) * 2025-10-23 2025-12-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" Многоканальный призменный анализатор спектра сигналов оптического диапазона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1091205B1 (de) Spektralphotometrische und nephelometrische Detektionseinheit
CN101294795B (zh) 测量薄膜厚度的装置和方法
CN113137931B (zh) 一种光谱共焦可测量面型或厚度的装置及方法
CN102575985A (zh) 用于确定物品及其表面的特性的测量仪器和方法
US7495762B2 (en) High-density channels detecting device
US20020024669A1 (en) Spectral ellipsometer having a refractive illuminating optical system
CN105352934B (zh) 便携式拉曼探头及检测装置
CN111065884A (zh) 借助于共焦传感器进行光学的表面测量的方法和设备
US6353476B1 (en) Apparatus and method for substantially simultaneous measurement of emissions
RU2164668C1 (ru) Анализатор спектра
JPH02114151A (ja) 屈折率に依存するアパーチャ分布を有する屈折計
US8541760B2 (en) Method for calibrating a deflection unit in a TIRF microscope, TIRF microscope, and method for operating the same
CN210603594U (zh) 一种光谱仪
CN110779874B (zh) 一种光学参数与形貌同时测量的装置
CN115003981A (zh) 组合ocd与光反射的方法及系统
Krasilnikova et al. Spatially resolved spectroscopy for non-uniform thin film coatings: comparison of two dedicated set-ups
US7193707B2 (en) Small sized wide wave-range spectroscope
CN119860845A (zh) 光谱装置和光谱标定与探测方法
US20100014076A1 (en) Spectrometric apparatus for measuring shifted spectral distributions
GB2595936A (en) Gas phase Raman instrument for the detection of gaseous species using a hollow core fibre
CN113252637B (zh) 拉曼光谱检测中的荧光背景抑制系统及抑制方法
CN108713135B (zh) 一种光谱分析系统
CN116538927B (zh) 厚度测量装置及厚度测量方法
US20100145199A1 (en) Cancer Detection System
JPH04270943A (ja) 分光分析装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100217