基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪制造技术

技术编号:14136437 阅读:289 留言:0更新日期:2016-12-10 05:03
基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,其特征在于:它包括光源(1),所述光源(1)的射出光路上安装有消色差聚光透镜(2),光线经消色差聚光透镜(2)出射后射入起偏镜(3),样品管(4)装在起偏镜(3)的出射光路上,样品管(4)的入射端安装有干涉滤光片(5),光线通过样品管(4)内的样品后射入检偏镜组件(6),光电倍增管组件(7)装在检偏镜组件(6)的出射光路上;本发明专利技术提供的一种基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,采用光电倍增管探测,实现旋光仪的小型化,并使仪器结构简单,可靠性提高,成本降低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于物质分析仪器
,具体讲就是涉及一种基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪
技术介绍
旋光仪是测定物质旋光度的仪器,通过旋光度的测定,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。广泛应用于制糖、制药、石油、食品、化工等工业部门及有关高等院校和科研单位。随着工业的发展,越来越多的行业也需用旋光仪来检测他们各自的产品,目前,市场上存在的自动旋光仪大都是采用正弦机构或涡轮蜗杆;伺服电机或步进电机,高精度相对或绝对角度编码器、法拉第调制器及光电倍增管相结合的原理,来保持起偏镜和检偏镜的始终正交,实现旋光度的测量。现有旋光仪由于利用法拉第调制器需要大电流通过发热量大,引起机器内部温升,会影响样品的温度,从而降低测量精度,而且增加仪器体积和重量使仪器比较庞大。
技术实现思路
本专利技术的目的就是针对现有的旋光仪由于采用法拉第调制器容易产生温升过高导致测量精度降低的技术缺陷,提供一种基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,采用光电倍增管探测,实现旋光仪的小型化,并使仪器结构简单,可靠性提高,成本降低。技术方案为了实现上述技术目的,本专利技术设计了基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,其特征在于:它包括光源,所述光源的射出光路上安装有消色差聚光透镜,光线经消色差聚光透镜出射后射入起偏镜,样品管装在起偏镜的出射光路上,样品管的入射端安装有干涉滤光片,光线通过样品管内的样品后射入检偏镜组件,光电倍增管组件装在检偏镜组件的出射光路上;所述检偏镜组件的通光口上装有玻璃片,玻璃片上紧贴装有与偏振方向相互垂直的至少两片偏振片。进一步,所述光源至少为双光源,包括LED1和LED2,两者的驱动电压相同但相移为180°,其调制频率远离50HZ的市电频率,双光源LED1和LED2分别与偏振片一一相对应。进一步,所述玻璃片厚度为1~4mm,玻璃片为圆形,圆形玻璃片的直径大于检偏镜组件的通光口口径,所述偏振片为正方形,偏振片长度小于检偏镜组件的通光口口径,用光学胶胶合在玻璃片上。利用上述基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪使用方法,其特征在于,它包括以下几个步骤:(I)采用音频调制入射光,保证其远离工频,取f=600Hz,LED1和LED2灯的调制频率相位差180°,入射光强度数学表达式分别为:ILED1=I0+I sin 2πft;ILED2=I0-I sin 2πft;(II)无样品时,确定检偏镜上两偏振片分别与起偏镜保持45度角时,仪器检测灵敏度最高;(III)采用锁相放大器使光电倍增管接受光信号的解调,即:LED1发出的偏振光通过检偏镜组件的光信号数学表达式: I 0 u t 1 = I L E D 1 cos 2 ( 45 ) = I L E D 1 2 ; ]]>LED2发出的偏振光通过检偏镜的光信号数学表达式: I o u t 2 = I L E D 2 cos 2 ( 45 ) = I L E D 2 2 ; ]]>则得到光电倍增管的光信号数学表达式为:Iout=Iout1+Iout2;当θ1=0时,即没有放被测量物体时,Iout=Iout1+Iout2等于常数,没有交流信号,锁相放大器的输出电压为零;当θ1不等于0时,即放被测量物体时,Iout=Iout1+Iout2有交流信号,锁相放大器的输出电压不为零;(IV)将样品放在样品管内,偏振光的偏振方向会偏离两偏振片的角平分线θ1,则:LED1发出的偏振光通过检偏镜组件的光信号数学表达式: I 0 u t 1 = I L E D 1 cos 2 ( 45 + θ 1 ) = I L E D 1 2 ( 1 - s i n 2 θ 1 ) ; ]]>LED2发出的偏振光通过检偏镜的光信号数学表达式: I o u t 2 = I L E D 2 cos 2 ( 45 - θ 1 ) = I L E D 2 2 ( 1 + s i n 2 θ 1 ) ]]>得到光电倍增管信号为:Iout=Iout1+Iout2,锁相放大器的输出电压不为零,能够检测;(V)旋转检偏镜转过θ1,使Iout中的交流信号消失,锁相放大器的输出电压为零。此时检偏器转过的角度θ1就是被测物体的旋光角;其中:f-入射光调制频率;I-入射光强度振幅;I0-入射光强度常数项;ILED1-光源LED1的输出信号;ILED2-光源LED2的输出信号;Iout本文档来自技高网...
基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪

【技术保护点】
基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,其特征在于:它包括光源(1),所述光源(1)的射出光路上安装有消色差聚光透镜(2),光线经消色差聚光透镜(2)出射后射入起偏镜(3),样品管(4)装在起偏镜(3)的出射光路上,样品管(4)的入射端安装有干涉滤光片(5),光线通过样品管(4)内的样品后射入检偏镜组件(6),光电倍增管组件(7)装在检偏镜组件(6)的出射光路上;所述检偏镜组件(6)的通光口上装有玻璃片(8),玻璃片(8)上紧贴装有与偏振方向相互垂直的至少两片偏振片(9,9’)。

【技术特征摘要】
1.基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,其特征在于:它包括光源(1),所述光源(1)的射出光路上安装有消色差聚光透镜(2),光线经消色差聚光透镜(2)出射后射入起偏镜(3),样品管(4)装在起偏镜(3)的出射光路上,样品管(4)的入射端安装有干涉滤光片(5),光线通过样品管(4)内的样品后射入检偏镜组件(6),光电倍增管组件(7)装在检偏镜组件(6)的出射光路上;所述检偏镜组件(6)的通光口上装有玻璃片(8),玻璃片(8)上紧贴装有与偏振方向相互垂直的至少两片偏振片(9,9’)。2.如权利要求1所述的基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,其特征在于:所述光源(1)至少为双光源,包括LED1和LED2,两者的驱动电压相同但相移为180°,其调制频率远离50HZ的市电频率,双光源LED1和LED2分别与偏振片(9,9’)一一相对应。3.如权利要求1所述的基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪,其特征在于:所述玻璃片(8)厚度为1~4mm,玻璃片(8)为圆形,圆形玻璃片(8)的直径大于检偏镜组件(6)的通光口口径,所述偏振片(9,9’)为正方形,偏振片(9,9’)长度小于检偏镜组件(6)的通光口口径,用光学胶胶合在玻璃片(8)上。4.利用上述权利要求2所述的基于光电倍增管的无法拉第调制器的旋光仪使用方法,其特征在于,它包括以下几个步骤:(I)采用音频调制入射光,保证其远离工频,取f=600Hz,LED1和LED2灯的调制频率相位差180°,入射光强度数学表达式分别为:ILED1=I0+Isin2πft;ILED2=I0-Isin2πft;(II)无样品时,确定检偏镜上两偏振片分别与起偏镜保持45度角时,仪器检测灵敏度最高;(III)采用锁相放大器使光电倍增管接受光信号的解调,即:LED1发出的偏振光通过检偏镜组件的光信号数学表达式: I 0 u t 1 = I L E D 1 cos 2 ( 45 ) = I L E D 1 2 ; ]]>LED2发出的偏振光通过检偏镜的光信号数学表达式: I o u t 2 = I L E D 2 cos 2 ( 45 ) = I L E D 2 2 ; ]]>则得到光电倍增管的光信号数学表达式为:Iout=Iout1+Iout2;当θ1=0时,即没有放被测量物体时,Iout=Iout1+Iout2等于常数,没有交流信号,锁相放大器的输出电压为零;当θ1不等于0时,即放被测量物体时,Iout=Iout1+Iout2有交流信号,锁相放大器的输出电压不为零;(IV)将样品放在样品管内,偏振光的偏振方向会偏离两偏振片的角平分线θ1,则:LED1发出的偏振光通过检偏镜组件的光信号数学表达式: ...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙流星邵懿芳
申请(专利权)人:上海仪电物理光学仪器有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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