УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ Российский патент 2019 года по МПК G01N21/62 

Описание патента на изобретение RU2698548C1

Изобретение относится к области техники спектральных измерений и может быть использовано для определения абсолютного квантового выхода люминесценции для исследовательских и практических целей.

Существует два основных принципа измерения квантового выхода: абсолютный, фактически использующий определение квантового выхода как отношения числа излученных и поглощенных фотонов, и относительный, в котором исследуемый образец сравнивается с известным стандартом.

Измерение абсолютного квантового выхода в основном проводится в настоящее время с использованием различных типов интегрирующих (фотометрических) сфер, в которые помещается образец и к которым подводят оптические тракты, идущие к источнику возбуждения и к детектору, при этом производят измерения интенсивности излучения от источников с произвольной индикатрисой. В спектроскопии чаще всего оно используется для измерения коэффициентов отражения диффузно отражающих образцов. Интегрирующая сфера обеспечивает попадание всего отраженного и излученного света на детектор. В одинаковых условиях проводится измерение спектра люминесценции исследуемого образца, спектра люминесценции пустой кюветы, спектра рэлеевского рассеяния образца и спектра рэлеевского рассеяния пустой кюветы.

В настоящее время разработаны конструкции интегрирующих сфер, позволяющие проводить измерения в самом широком спектральном диапазоне и при различных мощностях излучения.

Известна, в частности, интегрирующая сфера для инфракрасной области спектра (см. патент РФ 2251667 по кл. МПК G01J1/04, опуб. 10.05.2005), содержащая волнообразную диффузно отражающую оболочку с покрытием из металла, при этом интегрирующая сфера выполнена из двух соединяемых полусфер, на внутренней поверхности каждой полусферы размещено волнообразное покрытие из стеклоткани с плотной структурой нитей основы и утка, поперечные размеры которых соизмеримы с длиной волны в дальней ИК-области спектра 500-1000 мкм, а поперечные размеры волокон, из которых скручены нити, соизмеримы с длиной волны в ближней ИК-области спектра 1,0-15,0 мкм.

Однако использование интегрирующих сфер имеет определённые ограничения, связанные, в частности, со сложностью изготовления, высокой стоимостью и невозможностью миниатюризации для использования в перспективных малогабаритных устройствах.

Известен также способ определения абсолютного квантового выхода люминесценции и устройство для его реализации (авторское свидетельство СССР № 1695189 по кл. МПК G01N21/64, опуб. 30.11.1991). Способ включает облучение исследуемого образца пучком монохроматического излучения с заданными энергетическими характеристиками, измерение энергетических характеристик излучения люминесценции и определение абсолютного квантового выхода по соотношению между характеристиками возбуждающего излучения и характеристиками излучения люминесценции. Устройство содержит источник когерентного излучения, коллиматор, выполненный в виде соосно-конфокально расположенных линз с диафрагмой, размещённой в фокальной плоскости обеих линз, светоделительную пластинку, устройство крепления образца, фильтр пространственных частот, образованный линзами и диафрагмой, два фотоприёмника и устройство регистрации и обработки сигналов.

Однако данное устройство характеризуется сложностью изготовления, высокой стоимостью и невозможностью использования в полностью волоконных оптических установках и приборах.

Наиболее близким к заявляемому устройству, выбранным в качестве прототипа, является устройство для определения квантового выхода при резонансном возбуждении люминесценции (А.с. СССР №480002 по кл. МПК G01N21/52, опуб. 05.08.1975), содержащее источник света, входное и выходное окна, фотометрическую сферу, внутри которой размещены образец и оптико-механический узел, и фотоприемник. Определение абсолютного квантового выхода люминесценции проводят с учётом отношения чувствительности фотоприемника к возбуждающему потоку и потоку люминесценции, коэффициента зеркального отражения образца в области резонансного перехода и эффективного коэффициента диффузного отражения оптико-механического узла.

Однако данному устройству также присущие общие для интегрирующих сфер недостатки, в частности, значительные затраты времени на подготовку и проведение определений и невозможность миниатюризации для использования в перспективных малогабаритных оптических устройствах.

Технической проблемой заявляемого изобретения является обеспечение возможности миниатюризации приборов и оборудования для определения абсолютного квантового выхода люминесценции.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в упрощении и улучшении качества процедуры проведения определения абсолютного квантового выхода люминесценции за счёт одноразового использования микроструктурного оптического волокна.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции исследуемого вещества, содержащее расположенные на одной оптической оси источник света, фотометрический элемент и систему регистрации, согласно изобретению, дополнительно содержит отрезок одномодового оптического волновода, расположенного между источником света и фотометрическим элементом, а фотометрический элемент выполнен в виде отрезка микроструктурного оптического волокна с полостью для исследуемого вещества, при этом фотонная разрешённая зона волокна совпадает с положением спектральных полос люминесценции исследуемого вещества и источника света.

Система регистрации выполнена с возможностью детектирования изменения интенсивности спектральных линий возбуждения, поглощения и люминесценции исследуемого вещества в спектре пропускания волокна.

Система регистрации может быть выполнена, например, в виде фотоприёмника.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлена блок-схема заявляемого устройства, а на фиг. 2 - спектр пропускания фотометрического элемента на основе отрезка микроструктурного оптического волокна (а), спектр люминесценции исследуемого вещества (б) и спектр источника возбуждения (в).

На фиг. 1 позициями обозначено:

1 – источник света,

2 – отрезок одномодового оптического волновода,

3 – фотометрический элемент в виде отрезка микроструктурного оптического волокна,

4 - система регистрации – фотоприёмник.

Устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции содержит расположенные на одной оптической оси источник света 1, одномодовый оптический волновод 2, фотометрический элемент-отрезок микроструктурного оптического волокна 3 и фотоприёмник 4.

В качестве источника света 1 может использоваться, например, лазер марки ThorLab420, в качестве фотометрического элемента 3 – элемент, выполненный в виде отрезка микроструктурного оптического волокна, изготовленного по патенту РФ № 2531127. , в качестве фотоприёмника 4, например, спектрометр AVANTESAvaSpec.

Оптическое микроструктурное волокно представляет собой изготовленную из кварца или другого материала микроструктуру с системой воздушных отверстий, ориентированных вдоль оси волокна, и является двумерным фотонным кристаллом. Подобная микроструктура обычно изготавливается путем вытяжки из заготовки, набранной из капиллярных трубок.

В качестве возможного микроструктурного оптического волокна, в частности, может быть использовано полое фотонно-кристаллическое волокно, изготовленное по патенту РФ № 2531127 и представляющее собой полую сердцевину, окруженную периодическим массивом мультикапилляров, который окружен тонкостенными капиллярами большего диаметра. Для прочности конструкции снаружи уложены монолитные стеклянные штабики.

В другом варианте отрезок микроструктурного волокна, например, длиной от 4 до 300 см, может быть изготовлен из кварцевого, оптического либо иного другого стекла или органического оптически прозрачного материала. Для этого торцевую поверхность волокна подвергают очистке, придают ей ортогональность по отношению к плоскости длины. При необходимости, капилляры внешних оболочек на торцевой поверхности образца изолируют любым возможным методом и впоследствии волокно заполняют исследуемым веществом, например, в виде жидкости или коллоидного раствора.

При этом образец волокна подбирают таким образом, чтобы положение фотонной разрешённой зоны волокна совпадало с положением спектральной полосы люминесценции анализируемого вещества и положением спектральной полосы источника возбуждения, что обеспечивает абсолютность сбора сигнала люминесценции и его передачи на торцевые поверхности волокна с одновременным исключение нецелевых сигналов, лежащих вне фотонной разрешённой зоны волокна.

Уникальность микроструктурных волноводов для оптических технологий и волоконных лазерных систем обусловлена возможностью активного формирования частотного профиля дисперсии собственных мод таких волокон путем изменения их структуры. В подобных волокнах наблюдаются нелинейно-оптические явления и принципиально различные физические механизмы поддержания волноводного распространения электромагнитного излучения, при этом данные оптические волокна способны менять свои нелинейно-оптические свойства в чрезвычайно широких пределах в зависимости от заданной при изготовлении архитектуры.

Примерами использования подобных волокон в современной технике являются детектирование малых концентраций вещества, где преимущество достигается за счет волноводной геометрии измерения, и измерения на живых биологических объектах, которые становятся возможными благодаря гибкости зондов, которая связана с возможностью реализации нулевой дисперсии сигнала в данных волокнах.

Известно, что эффективность преобразования энергии поглощенного света в энергию люминесценции характеризуется энергетическим и квантовым выходами люминесценции. Отношение излучаемой энергии люминесценции к энергии поглощенного света называют энергетическим выходомлюминесценции, а отношение числа излучаемых квантов к числу поглощенных называют квантовым выходом люминесценции.

Если Вэн - энергетический, а Вкв - квантовый выход люминесценции, Ел и Ес - соответственно энергия люминесценции и энергия поглощенного света, а Nл и Nс - число испускаемых и поглощенных квантов, то очевидно, что:

 ;  

где h - постоянная Планка, v - частота. Зависимость энергетического выхода люминесценции от длины волны возбуждающего света подчиняется закону Вавилова, согласно которому энергетический выход люминесценции с увеличением длины волны возбуждающего света сначала возрастает пропорционально длине волны, затем остается постоянным и после достижения некоторой граничной длины волны резко падает.

Учитывая пропорциональность энергетического выхода длине волны возбуждающего света

Т. е. пропорциональность энергетического выхода длине волны поглощенного света означает постоянство квантового выхода люминесценции в этом спектральном интервале.

Устройство работает следующим образом.

Осуществляют предварительное определение спектрального интервала люминесценции исследуемого вещества, затем осуществляют подбор микроструктурного оптического волокна с необходимыми спектральными характеристиками, из которого изготавливают фотометрический элемент любым, описанным выше способом.

Готовят раствор или коллоидный раствор исследуемого вещества с минимально возможной концентрацией квантовых точек, например, состава CdS/ZnS в гексане с концентрацией 1*10-12М, которым заполняют внутренние полости фотометрического элемента под действием капиллярных сил.

Проводят удаление растворителя, например, методом высушивания в вакуумном сушильном шкафу и устанавливают фотометрический элемент с образцом исследуемого вещества в устройство. Излучение лазера марки ThorLab 420 с длиной волны 420 нм и мощностью 0,04 мВт направляют на фотометрический элемент с помощью отрезка одномодового оптического волновода, проводят регистрацию сигналов интенсивности спектральных линий возбуждения, поглощения и люминесценции (см. фиг. 2). Производят последующий расчёт абсолютного квантового выхода по описанным выше формулам.

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет решить задачу определения абсолютного квантового выхода люминесценции путём одноразового использования микроструктурного оптического волокна, имеющего значительно меньшие размеры по сравнению с интегральными сферами. Заявляемое устройство упрощает и улучшает качество процедуры определения квантового выхода люминесценции и решает проблему миниатюризации оборудования.

Похожие патенты RU2698548C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАКРЫТИЯ КАПИЛЛЯРОВ ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ С ПОЛОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ 2017
  • Пиденко Сергей Анатольевич
  • Горячева Ирина Юрьевна
  • Скибина Юлия Сергеевна
  • Пиденко Павел Сергеевич
  • Бурмистрова Наталия Анатольевна
RU2679460C1
Способ определения абсолютного квантового выхода люминесценции 1988
  • Кондратенко Владимир Иванович
  • Першина Марина Юрьевна
  • Сытько Владимир Владимирович
  • Алешкевич Николай Иванович
SU1695189A1
Мультифотонное сенсорное устройство 2021
  • Глухов Дмитрий Евгеньевич
  • Скибина Юлия Сергеевна
  • Грязнов Алексей Юрьевич
  • Скибина Нина Борисовна
  • Чайников Михаил Валерьевич
RU2768228C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ БЕЛКОВЫХ МОЛЕКУЛ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 2021
  • Чайников Михаил Валерьевич
  • Пиденко Павел Сергеевич
  • Дрозд Даниил Дмитриевич
RU2756994C1
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Бабунц Роман Андреевич
  • Солтамова Александра Андреевна
  • Бадалян Андрей Гагикович
  • Романов Николай Георгиевич
  • Баранов Павел Георгиевич
RU2483316C1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ 2014
  • Плешков Дмитрий Игнатьевич
  • Кулаков Алексей Тимофеевич
  • Понуровский Яков Яковлевич
  • Шаповалов Юрий Петрович
  • Надеждинский Александр Иванович
RU2598694C2
УСТРОЙСТВО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГАЗОВ 2014
  • Бжеумихов Казбек Абубович
  • Маргушев Заур Чамилович
  • Савойский Юрий Владимирович
RU2568938C1
ДВУХФОТОННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП 2011
  • Мишина Елена Дмитриевна
  • Семин Сергей Владимирович
  • Федянин Андрей Анатольевич
  • Конященко Матвей Александрович
RU2472118C1
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЖИДКОСТЯХ МИКРООБЪЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДНК, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Агибалов Алексей Алексеевич
  • Агибалов Алексей Алексеевич
  • Могильная Татьяна Юрьевна
  • Сагитова Елена Александровна
RU2563318C1
БЕЗЭТАЛОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАТОДА ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2023
  • Прудковский Павел Андреевич
  • Сафроненков Даниил Алексеевич
  • Кузнецов Кирилл Андреевич
  • Китаева Галия Хасановна
RU2819206C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 698 548 C1

Реферат патента 2019 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Использование: для определения абсолютного квантового выхода люминесценции. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции исследуемого вещества содержит расположенные на одной оптической оси источник света, фотометрический элемент и систему регистрации, при этом устройство дополнительно содержит отрезок одномодового оптического волновода, расположенного между источником света и фотометрическим элементом, а фотометрический элемент выполнен в виде отрезка микроструктурного оптического волокна с полостью для исследуемого вещества, при этом фотонная разрешённая зона волокна совпадает с положением спектральных полос люминесценции исследуемого вещества и источника света. Технический результат: упрощение и улучшение качества процедуры проведения определения абсолютного квантового выхода люминесценции. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 698 548 C1

1. Устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции исследуемого вещества, содержащее расположенные на одной оптической оси источник света, фотометрический элемент и систему регистрации, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит отрезок одномодового оптического волновода, расположенного между источником света и фотометрическим элементом, а фотометрический элемент выполнен в виде отрезка микроструктурного оптического волокна с полостью для исследуемого вещества, при этом фотонная разрешённая зона волокна совпадает с положением спектральных полос люминесценции исследуемого вещества и источника света.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система регистрации выполнена с возможностью детектирования изменения интенсивности спектральных линий возбуждения, поглощения и люминесценции исследуемого вещества в спектре пропускания волокна.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2698548C1

Устройство для определения квантового выхода при резонансном возбуждении люминесценции 1973
  • Моргенштейн Зинаида Лазаревна
  • Неуструев Владимир Борисович
SU480002A1
Способ определения абсолютного квантового выхода люминесценции 1988
  • Кондратенко Владимир Иванович
  • Першина Марина Юрьевна
  • Сытько Владимир Владимирович
  • Алешкевич Николай Иванович
SU1695189A1
Способ фотоакустического определения квантовых выходов люминесценции твердых порошкообразных соединений 1985
  • Алимарин Иван Павлович
  • Дурнев Вячеслав Федорович
  • Рунов Валентин Константинович
SU1259160A1
Пневматическая головка для контроля чистоты поверхностей 1948
  • Полянский П.М.
SU81593A1
CN 103229043 A, 31.07.2013
DE 102010001189 A1, 28.07.2011.

RU 2 698 548 C1

Авторы

Пиденко Сергей Анатольевич

Горячева Ирина Юрьевна

Бурмистрова Наталия Анатольевна

Скибина Юлия Сергеевна

Занишевская Анастасия Андреевна

Пиденко Павел Сергеевич

Шувалов Андрей Александрович

Горячева Ольга Алексеевна

Дрозд Даниил Дмитриевич

Даты

2019-08-28Публикация

2018-11-23Подача