Фотометр

 

Использование: в электрофотометрах для регистрации малых модуляций световых потоков. Сущность изобретения: устройство содержит источник 1 излучения,светоделитель 2 с регулируемым коэффициентом деления и электрическую схему, включающую два фотодиода 3 и 4, оптически связанные со светоделителем 2, регистрирующий прибор 5 и источник 6 питания, причем фотодиоды 3 и 4 подключены последовательно к источнику 6 питанил, а регистрирующий прибор 5 подключен к одному из фотодиодов. Дополнительный ввод фотодиода , являющегося нагрузочным, позволяет резко увеличить сопротивление нагрузки для модуляционной составляющей сигнала,3 ил.

СООЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з 6 01 N 21/59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4754350/25 (22) 11.08.89 (46) 30.08.92, Бюл. ¹ 32 (71) Северо-Западный заочный политехнический институт (72) А.С.Иванов и А,Б.Федорцов (56) Воропай Е.С. и др, Измерение оптических потерь при помощи двух пар фотодиодоперационный усилитель. — Измерительная техника, 1984, N 2, с. 33.

Пейсахсон И,В. Оптика спектральных приборов. — Й,: Машиностроение, 1975.с.312. (54) ФОТОМЕТР (57) Использование: в электрофотометрах для регистрации малых 4одуляций световых

».. Ж„» 1758527 Al потоков. Сущность изобретения; устройство содержит источник 1 излучения, светоделитель 2 с регулируемым коэффициентом деления и электрическую схему, включающую два фотодиода 3 и 4, оптически связанные со светоделителем 2, регистрирующий прибор 5 и источник 6 питания, причем фотодиоды 3 и 4 подключены последовательно к источнику 6 питания, а регистрирующий прибор 5 подключен к одному из фотодиодов. Дополнительный ввод фотодиода, являющегося нагрузочным, позволяет резко увеличить сопротивление нагрузки для модуляционной составляющей сигнала. 3 ил.

1758527

20 зом.

Изобретение относится к фотометрии малых модуляций световых потоков и, в частности, может быть использовано для исследования различнйх воздействий на материал, при которых меняется его прозрачность, Известно устройство для регистрации изменения оптических потерь. содержащее источники светового излучения, светоделитель, два идентичных фотодиода, один из которых установлен в измерительном, а другой — в опорном каналах фотометра, два операционных усилителя, подключенных к фотодиодам, вольтметр, подключенный к выходам операционных усилителей, источник питания.

Это устройство обладает существенным недостатком — низким амплитудным разрешением при регистрации изменения оптических потерь в исследуемой среде при больших значениях интенсивности измерительного светового потока. т,е. при высокой прозрачности исследуемого материала.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство, содержащее источник излучения, фотодиод, нагрузочное сопротивление, источник питания и регистрирующий прибор. При помощи данного устройства величину модуляции светового потока регистрируют на сопротивлении, включенном последовательно с фотодиодам, на который падает световой поток. и источником питания.

Однако данное устройство для регистрации изменения оптических потерь не обладает высокой чувствительностью при регистрации. неполных (малых) изменений интенсивных световых потоков.

Целью изобретения является повышение чувствительности и увеличение соотношения сигнал/щум.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг,2 — вольт-амперные и нагрузочные характеристики фотодиодов, соответствующие рабочей области устрой ства; на фиг. 3- пример конкретного выполнения устройства.

Устройство содержит источник 1 светового излучения, светоделитель 2 с регулируемым коэффициентом деления, два фотодиода 3 и 4, включенные последовательнои оптически связанные со светоделителем, регистрирующий прибор 5, подключенный к одному из фотодиодов (на фиг. 1 к фотодиоду 4), источник 6 питания, включенный последовательно с фотодиодами 3и4.

Устройство работает следующим обра25

Световой поток от источника 1 светового излучения при помощи светоделителя 2 с регулируемым коэффициентом деления делится на два световых потока, Один световой поток проходит через исследуемую модулирующую среду 7 и падает на фотодиод 3, другой световой поток падает на фотодиод4. Регистрируемый сигнал снимается с любого из фотодиодов, например с фотодиода 4, который является нагрузкой по отношению к фотодиоду 3, и подается на регистрирующий прибор 5.

Изменяя интенсивности обоих световых потоков при помощи светоделителя с регулируемым коэффициентом деления, реализуют рабочую область электрической схемы устройства. Вольт-амперные (а) и нагрузочная (б) характеристики фотодиодов 3 и 4, соответственно, представлены на фиг.

2, когда модуляция измерительного потока, излучения, падающего на фотодиод 3, созданная изменением оптических потерь в исследуемой модулирующей среде, вызывает изменение Л! тока !ф фотодиода 3, приводящее к значительному изменению напряжения ЛЧ на нагрузочном фотодиоде

4, Это происходит вследствие того, что динамическое сопротивление для модуляционной составляющей сигнала много больше, чем в случае линейного преобразования (нагрузки на резистор).

Устройство характеризуется скачкообразным повышением чувствительности, что обусловлено последовательно включенными фотодиодами и источником питания.

Именно такое соединение элементов в измерительной схеме, когда каждый из фотодиодов нагружен на нелинейную нагрузку (р-и-переход другого фотодиода), дает возможность нелинейно преобразовать световые потоки в электрические сигналы, выделив только информативную часть сигнала и растянуть ее на весь амплитудный диапазон системы регистрации.

Увеличение соотношения сигнал/шум обусловлено формированием световых потоков для двух фотодиодов от одного источника излучения и "встречным" включением фотодиодов (при этом происходит компенсация шумов и нестабильность источника излучения). Это дает возможность обнаружения электрофотометром малых модуляций световых потоков с высокой чувствительностью при простой, компактной и доступной измерительной аппаратуре, что может быть широко использовано, например, при бесконтактных (оптических) методах исследования параметров полупроводниковых структур.

f758527

25

Пример. Устройство было использовано при измерении эффективного времени жизни неравновесных носителей в кремнии, блок-схема экспериментальной установки, представленная на фиг. 3, содержит источник 8 длинноволнового излучения с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны кремния (h v < Ед) или оптический зонд, светоделитель 9, поворотное зеркало

10, источник 11 коротковолнового излучения с энергией h и, большей ширины Ед, запрещенной эоны кремния (h v > Ед) или оптический инжектор, поворотное зеркало

12, модулятор 13 излучения инжектора, объектив 14, исследуемый образец 15, фотодиоды

16 и 17, источник 18 питания, регистрирующий прибор 19.

Когда полупроводниковый образец 15 освещается светом оптического инжектора

11 с энергией фотонов, большей ширины запрещенной зоны, в нем образуются неравновесные носители тока. Одновременно образец освещается длинноволновым светом оптического зонда 8 с энергией фотонов, меньшей ширины запрещенной зоны полупроводника. Этот длинноволновый свет частично поглощается неравновесными носителями тока. Интенсивность прошедшего через образец 15 длинноволнового света оптического зонда 8 зависит от концентрации неравновесных носителей тока, созданных оптическим инжектором 11. Так как концентрация неравновесных носителей тока зависит от их времени жизни, то 35 можно по изменению интенсивности прошедшего через образец длинноволнового света определить время жизни неравновесных носителей тока.

Поскольку относительное изменение интенсивности зондирующего излучения, вызванное генерацией неравновесных носителей в образце, составляет величину порядка 10 — 10, то ее регистрация представляет определенные сложности.

Устройство работает следующим образом.

При помощи гелий-неонового лазера, генерирующего излучение на длине волны

Ъ = 1,15 мкм (на данной длине волны кремний обладает достаточной прозра гностью), светоделители и зеркала формируют светОвые потоки и направляют их на фотодиоды

16 и 17, включенные последовательно с источником 18 питания. На фотодиоды 16 и 17 подают обратное смещение, равное 20 В.

Сигнал регистрируют на фотодиоде 17, включенном в опорный канал пр 1 помощи регистрирующего прибора 19 (осцилла рафа), Образец 15 (кремниевая плоскопараллельная пластинка толщиной! = 400 мкм и диаметром d = 50 мм) устанавливают на пути одного из световых потоков. В качестве оптического инжектора 11 используют второй лазер, генерирующий излучение на 4, = 0,63 мкм. Излучение инжектора модулируют на частоте f = 100 кГц (исходя иэ ожидаемого эффективнс о времени жизни неравновесных носителей) при помощи модулятора 13 и зеркалом 12 направляют его на исследуемый образец 15 параллельно зондирующему лучу. Исследуемый образец 15 помещают в фокальную плоскость обьектива 14, обеспечивая тем самым совмещение зондирующего и инжектирующего световых потоков в образце. Излучение оптического инжектооа

11 мощностью Р, равной 10 мВт, было сфокусирована на исследуемом образце 15 в пятно диаметром d = 0,2 мм.

При сравнительных испытаниях модуляция лазера-зонда. возникающая при освещении полупроводникового образца 15 инжектором 11, измерялась как с использованием предлагаемого технического решения, так и с использованием его прототипа.

При этом оказалось, что в первом случае отношение полезного сигнала к уровню шума равнялось примерно 8, в то время, как при использовании прототипа полезный модуляционный сигнал на фоне шумового сигнала зарегистрировать не удалась.

Формула изобретения

Фотометр для регистрации изменения оптических потерь в исследуемой модулирующей среде, включающий источник излучения и оптически связанный с ним фотодиод с подключенными к нему источником питания, нагрузочным сопротивлением и регистрирующим прибором, отличающийся тем„что, с целью повышения чувствительности и увеличения отношения сигнал — шум, в него дополнительно введен светоделитель с регулируемым коэффициентом деления, размещенный между источником излучения и фотодиодом, в качестве нагрузочного сопротивления использован второй фотодиод, расположенный по ходу луча, отраженного от светоделителя, оба фотодиода вкл ючены последовательно с источником питания, а регистрирующий прибор подключен к одному из фотодиодов.

1758527

Составитель В.Варнавский

Редактор Л.Пчолинская ТехредМ.Моргентал Корректор А.Козориэ

Заказ 2995 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент, г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Фотометр Фотометр Фотометр Фотометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам испытания и контроля качества текстильных материалов с ворсом, нанесенным в электрическом поле

Изобретение относится к области технической физики, а точнее - к области регистрации оптического излучения

Изобретение относится к области определения характеристик оптических материалов , например оптических волокон, и позволяет повысить точность определений оптических потерь при оценке работоспособности материалов, обладающих эффектом обратимого фотообесцвечивания, в широком диапазоне оптических мощностей

Изобретение относится к области измерений потоков радиации и может найти применение при определении прозрачности атмосферы или энергетического ослабления излучения на различных высотах

Изобретение относится к области оптоэлектроники и ИК-техники и предназначено дня анализа азимута поляризации линейно поляризованного излучения Цель изобретения состоит в повышении производительности и расширении спектрального диапазона способа определения азимута поляризации

Изобретение относится к оптике, изучающей распространение оптического излучения в планарных структурах диэлектрик - металл - диэлектрик

Изобретение относится к фотометрии и спектрофотометрии и может быть использовано для определения коэффициентов пропускания (отражения) плоских и неплоских оптических элементов и систем в видимой и ИК-областях спектра

Изобретение относится к оценке пожароопасных свойств твердых горючих материалов , а именно к комплексной проверке правильности функционирования установки по определению дымообразующей способности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к изме1 рению влажности путем использования инфракрасных волн

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх