Фотометр-флуориметр-нефелометр

 

Устройство содержит Источник 1 излучения , формирователь световых пучков опорного и измерительного каналов, светофильтры, светоделитель 4. приемник 5 излучения, ячейку 6 для образца, первый дополнительный светоделитель 7, объединяющий светоделитель 8, расположенный в месте пеоесечения оптических осей опорного и фотометрического каналов, дополнительный фотоприемник 9, который регистрирует опорный и измерительный сигналы в фотометрическом режиме, механический коммутатор 10 световых пучков, (например, вращающийся диск с прорезями), второй дополнительный светоделитель 11, световод 12. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОДИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)я G 01 N 21/01

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О (Я (л)

Ф (21) 4787709/25 (22) 31.01,90 (46) 30.03.93. Бюл, N. 12 (71) Ленинградское научно-производственное объединение "Буревестник" (72) П.И.Бреслер, Я,С.Поляков, В.Я,Лиознов, M,С,Панарский и Л.M.Ïeòðoâ (56) Патент США ¹ 4730922, кл. G 01 N 21/64, 1988.

Техническое описание прибора ФАНК1, государственная регистрация N. 10597, 86. . (54) ФОТОМ ЕТР-ФЛУОРИ МЕТР-Н ЕФЕЛОМЕТР

„„5U„„1805347 А1 (57) Устройство содержит источник 1 излучения, формирователь световых пучков опорного и измерительного каналов, светофильтры, светоделитель 4, приемник 5 излучения, ячейку 6 для образца, первый дополнительный светоделитель 7, объединяющий светоделитель 8, расположенный в месте пеоесечения оптических осей опорного и фотометрического каналов, дополнительный фотоприемник 9, который регистрирует опорный и измерительный сигналы в фотометрическом режиме, механический коммутатор 10 световых пучков, (например, вращающийся диск с прорезями), второй дополнительный светоделитель 11, световод 12. 1 ил.

1805347

Изобретение относится к области фотометрии, в частности к устройствам для флуориметрических, абсорбционных и нефелометрических измерений, и может быть использовано в биологии, физике, химии, медицине и сельском хозяйстве.

Цель изобретения — повышение точности одновременного измерения двух характеристик, в том числе и объектов с быстроизменяющимися свойствами.

Предложенное устройство представленб на чертеже.

Устройство позволяет одновременно измерять в двух режимах: абсорбционном и флуориметрическом; абсорбционном и нефелометрическом.

Устройство содержит источник 1 излучения, формирователь световых пучков опорного и измерительного каналов (линзы

2, зеркала 2а, 26), светофильтры 3а, 36, светоделитель 4, приемник 5 излучения (например, ФЭУ), кювету для образца 6, первый светоделйтель 7, второй светоделитель 8, дополнительный фотоприемник 9, который регистрирует опорный и измерительный сигналы в фотометрическом режиме, механический коммутатор 10 световых пучков, (например, вращающийся диск с прорезями), третий светоделитель 11, световод 12.

Устройство работает следующим образом.

Абсорбционный фотометрический режим.

Световой поток от источника 1 излучения попадает на формирователь световых потоков, проходит через светофильтр За, выделяющий рабочую спектральную область, и делится светоделителем 4 на опорный и измерительный световые потоки, Измерительный световой поток проходит через образец, помещенный в кювету б для образца, отражается от зеркала 2а, входящего в формирователь световых потоков 2, проходит через светоделитель 8 и регистрируется дополнительным фотоприемником 9.

Опорный световой поток отражается зеркалом 26 и попадает на светоделитель 8, после отражения от которого регистрируется дополнительным фотоприемником 9, Механический коммутатор 10 попеременно перекрывает измерительный и опорный световые потоки, а также обеспечивает темновую паузу, в течение которой перекрыты как измерительный, так и опорный канал, что позволяет учесть величину темноВого сигнала.

Флуориметрический режим, Световой поток, достигший объекта в кювете б, вызывает его флуоресценцию, измеряемый поток флуоресценции проходит через светофильтр 36, определяющий спектральную область флуоресценции, проходит светоделитель 11 и попадает на фотоприемник 5 излучения. Опорный световой поток отражается от светоделителя 7 и попадает на световод 12, после прохождения которого отражается от светоделителя 11 и регистрируется фотоприемником 5 излучения.

Работа в нефелометрическом режиме осуществляется как Во флуориметрическом режиме, но без использования светофильтра 36.

Таким образом, предложенная схема позволяет использовать во всех рабочих режимах один и той же опорный поток для получения опорных сигналов на том же фотоприемнике, который регистрирует измерительный сигнал, что позволяет повысить точность одновременных измерений двух характеристик, в том числе и объектов с быстроизменя ющимися свойствами.

Формула изобретения

Фотометр-флуориметр-нефелометр, содержащий последовательно установленныЕ и оптически связанные источник излучения, светофильтры, формирователи световых пучков опорного и измерительного каналов, кювету для образца в измерительном канале, приемник излучения, а также механический коммутатор световых пучков, световод и зеркало, отличающийся тем, что, с целью повышения точности одновременного измерения двух характеристик, в том числе и объектов с быстроизменяющимися свойствами, дополнительно введены второй приемник излучения, три светоделителя, при этом механический коммутатор размещен с возможностью перекрытия обоих каналов перед кюветой для образца, первый и второй свегоделители установлены в опорном канале за коммутатором, причем первый по отраженному излучению оптически связан через световод и третий светоделитель с первым приемником излучения, второй по отраженному излучению — с вторым приемником, а третий по флуоресцентному излучению — с первым приемником, зеркало установлено в измерительном канале за кюветой для образца по ходу прошедшего через нее излучения и оптически связано по отраженному излучению через второй светоделитель с вторым приемником излучения.

Фотометр-флуориметр-нефелометр Фотометр-флуориметр-нефелометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лазерной медицинской технике, а точнее к оптическим and ИИ меким способам определения размеров и состояния клеток в цитологии, преимущественно клеток крови

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения концентрации взвешенных частиц в жидкостях и газах, и Может Ьыть использовано в химической, биомедицинской , нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к оборудованию для спектрального анализа и позволяет повысить KOHueHtpai4HOHHy o чувствительность и уменьшить расход стандартных образцов и пробы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в полупроводниковом материаловедении и приборостроении для контроля качества поверхности полупроводниковых пластин и структур

Изобретение относится к области спектрального приборостроения и может быть использовано для градуировки спектрофотометров по шкале волновых чисел и шкале пропускания Целью изобретения является повышение точности градуировки по шкале пропускания В устройство входит эталон Фабри-Перос герметичным корпусом, который заполнен газом На корпусе установлен измеритель темг ературы, а с полостью корпуса сообщается дополнительный объем, который размещен в регулируемом термостате

Изобретение относится к спектрометрии и может быть использовано для повышения точности спектральных приборов, а также в метрологии - для градуировки и поверки спектрометров и спектрофотометров по длинам волн

Изобретение относится к области измерения параметров волоконных световодов, а именно длины установления стационарного режима распространения излучения в волоконном световоде

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к измерительной технике и средствам воздействия на органические и неорганические материалы и может быть использовано в различных областях науки и техники от обработки деталей в микромеханике и микроэлектронике до фотолитографии, медицины, химии, биотехнологии и генной инженерии

Изобретение относится к иммунологии, в частности к оценке результатов иммунологических анализов

Изобретение относится к средствам оптической диагностики пространственных динамических процессов, протекающих в различных многофазных средах, находящихся во множестве объемов, и может быть использовано в медицине, биологии, фармацевтической и химической промышленностях и т.д

Изобретение относится к области микрофлуидики, комбинаторной и аналитической химии, биотехнологии и фармацевтики и может быть использовано для бесконтактного дозирования и перемещения микрообъемов жидкости из микрорезервуаров, содержащих как истинные растворы, так и растворы, включающие транспортируемые объекты, такие как биологические, химические и другие материалы, например молекулы ДНК, бактерии, кровяные тельца, белки, живые клетки, споры, пептиды, протеины, коллоидные и твердые частицы, пигменты, микрокапельки жидкости, несмешивающейся с несущей жидкостью, и т.д., через сеть микроканалов к другим микрорезервуарам для проведения химических реакций либо анализа

Изобретение относится к устройствам анализа многокомпонентных, дисперсных сред и может быть использовано для экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава

Изобретение относится к медицине, в частности к способам лабораторной диагностики, а именно к способу определения состава крови и автоматизированным техническим средствам, определяющим состав крови

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, а более конкретно к устройствам рентгеновской и/или изотопной дефектоскопии объектов, находящихся в труднодоступных полостях
Наверх