атеЛь, установленный на фокусном асстоянии от защитного иллюминаора и расположенный после канала сточника возбуждающего излучения.
.На чертеже изображено предлагаеое устройство.
Погружной спектрофлуориметр выполнен в виде герметичного корпуса , в котором смонтированы основные функциональные узлы. Узел 2 канала источника возбуждающего излучения содержит концевой рефлектор 3, источник 4 излучения (например кварцевую галогенную лампу), кварцевые пластинки 5 и б, объектив 7, светофильтр 8, защитный иллюминатор 9 с отражающим слоем 10, отражатель 1-1. Узел ка-. нала приемника флуоресценции содержит концевой отражатель 12, выполненный в виде зеркальной триппель-призмы, защитный иллюминатор 1-3, приемный объектив 14, плоское зеркало 15,турель со светофильтрами 16, диафрагму 17, зеркальный обтюратор 18 и фотоприемник 19 (например, ФЭУ). Опорный канал сравнения содержит нейтральный светофильтр 20 и линзу 21. Канал измерения прозрачности среды содержит диафрагму 22, линзу 23, подвижное зеркало 24 и световую ловушку 25. Кроме того, внутри корпуса установлен датчик 26 глубины погружения и электронный блок 27. На пересечении пучка возбуждающего излучения 28 и поля зрения фотоприемника 29 расположен исследуемый объем 30.
Устройство работает следующим образом.
Световой поток от источника 4 возбуждающего излучения и поток,отраженный рефлектором 3,коллимируются объективом 7 в сходящийся пучок, который проходит через светофильтр 8, вьщеляющий спектральный интервал в полосе поглощения исследуемой среды. Объектив 7 переносит изображение источника в центр плоского защитного иллюминатора 9, внешняя сторона которого покрыта светоотражающим слоем 10, за исключением центральной
части, равной по размерам изображению источника. Далее возбуждающее излучение 28 четырежды пересекает иссЛедуемый объем 30, отражаясь от зеркальных поверхностей 10 иллюминатора 9 и отражателя 11; установленного, на фокусном расстоянии от иллюминатора, и возвращается внутрь узла 2 источника по тому же оптическому пути.
Излучение флуоресценции, вызванное возбуждающим излучением 28 в исследуемом объеме 3Q, распространяется под углом 90° в противоположных направлениях. Часть его непосредственно попадает на ЗсШ итный иллюминатор 13, а другая часть попадает в него после отражения от зеркальной триппельпризмы 12. Объектив 14 и плоское зеркало 15 направляют обе части излучения флуоресценции через сменный светофильтр 16 в приемную диафрагму 17 и далее через обтюратор 18 на катод фотоприемника 19, при этом подвижное зеркало 24 выведено,с оптической оси. Сменные светофильтры 16, установленные на поворотной турели, выделяют узкие полосы флуоресценции в УФ- и видимых участках спектра исследуемого вещества.
В канале сравнения часть излучения от источника 4 отбирается пластинкой 5, ослабляется нейтральным фильтром 20 и направляется линзой 21 и зеркальным обтюратором 18 на фотоприемник 19. Вращающийся зеркальный обтюратор поочередно посылает -на этот фотоприемник опорное и из- . меряемое флуоресцентное излучение, в результате чего последний вырабатывает импульсы фототока, соответствующие величинам опорного и измеряемого излучения. Электрические импульсы поступают в электронный блок 27 на схему логометрического фотометра, выходной сигнал которого пропорционален интенсивности флуоресценции и не зависит от нестабильностей приемника и источника возбуждающего излучения.
При измерении или контроле прозрачности исследуемой среды подвижное зеркало 24 .устанавливается в ход лучей, в резул1 тате чего излучение 28 флуоресценции отводится в световую ловушку 25. Часть излучения, многократно прошедшего исследуемую среду и возвращенного внутрь узла 2 источника, отводится пластинкой 6 в диафрагму 22 и далее направляется линзой 23 через подвижное зеркало 24 и обтюратор 18. Теперь на фотоприемнике поочередно сравнивается опорное и прошедшее среду излучение, несущее информацию о ее прозрачности. С фотоприемника импульсы фототока поступают в электронный блок 27 который выдает сигнал, пропорциональный показателю ослабления исследуемой среды..
В предлагаемом устройстве повышение точности измерений флуоресценции и коррекции спектров достигается путем учета прозрачности исследуемой среды.
изобретения
Формула
Погружной спектрофлуориметр,содержащий герметичный корпус с защитными иллюминаторами, в котором размещены канал источника возбуждающего излучения с отражателем и фотоприемником, канал приема излучения флуоресценции, расположенный под углом 90° к нему, опорный канал, расположенный параллельно каналу источни
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения концентрации хлорофилла и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1659797A1 |
МИКРОСКОП ПРОХОДЯЩЕГО И ОТРАЖЕННОГО СВЕТА | 2009 |
|
RU2419114C2 |
Спектрофлуориметр | 1991 |
|
SU1824550A1 |
Фотометр | 1978 |
|
SU767556A1 |
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ФОТОМЕТР | 1993 |
|
RU2080568C1 |
ВИЗУАЛИЗАТОР ПЛОТНОСТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СРЕДЫ | 2007 |
|
RU2344409C1 |
МОДЕЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АЭРОДРОМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСАДКЕ | 1992 |
|
RU2042981C1 |
Устройство для измерения показателя преломления прозрачных сред и его флуктуаций | 1981 |
|
SU1054749A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЧИПОВ | 2007 |
|
RU2371721C2 |
ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА | 1991 |
|
RU2008669C1 |
Авторы
Даты
1981-06-30—Публикация
1979-08-06—Подача