Cтраница 4
В этих датчиках используются эффекты обратного рэлеевского рассеяния, отражения от мест соединений волоконных световодов, торцов волоконных световодов и отражающих областей, сформированных в световодах. На рис. 5.3, а приведена схема отражательного низкокогерентного волоконного интерферометра. В измерительном плече интерферометр сформированы два отражателя с коэффициентами отражения Ri и R. [46]
Растворенный водород десорбируется из анализируемой воды кислородом, получаемым во встроенном в прибор электролизере. Смесь водорода и кислорода подается в чувствительный элемент прибора - камеру с нагретой платиновой проволокой. Эта проволока включена в качестве измерительного плеча в схему неравновесного моста. Сравнительное плечо этого моста - аналогичная камера, но заполненная чистым кислородом. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше теплопроводности кислорода, при появлении в измерительной камере водорода происходит разбаланс моста. Ток разбаланса измеряется регистрирующим прибором. Постоянная времени прибора 4 - 5 мин. [47]
К эквипотенциальной защите мостов переменного тока СЗТОре, ПОЛУЧИМ. [48] |
При измерениях очень малых емкостей ( доли пикофарада и меньше) существенное влияние на результат измерений могут оказать паразитные, главным образом емкостные, сопротивления утечек. Эффективным способом защиты от влияния паразитных утечек является эквипотенциальная защита. Мост ( рис. 15.2), кроме основных измерительных плеч, имеет дополнительную ветвь, состоящую из регулируемых сопротивлений и емкостей и образующую с двумя нижними плечами основного моста дополнительную мостовую цепь. При измерениях поочередно уравновешивают схему основного моста и дополнительную мостовую цепь, точка Е которой заземлена. После уравновешивания точки В и Д основного моста будут иметь потенциалы земли, не будучи заземленными, а токи утечек из этих вершин на землю будут отсутствовать. Паразитные сопротивления утечек между вершинами А и С шунтируют диагональ питания и на результат измерений не влияют. [49]
Выходная кривая хроматографи-неского разделения. [50] |
На рис. 46 изображена схема прибора для хроматографии газов. Из стального баллона 1 с обычным редукционным вентилем 2 газ-носитель через газоочистительное устройство 3, ротаметр 5 и компенсационное плечо детектора 8 поступает в разделительную колонку 7, Перед колонкой в точке 6 в поток газа-носителя вводят пробу исследуемого вещества. После разделения на хроматографи-ческой колонке фракции поступают в измерительное плечо детектора, откуда направляются в ловушку 9, где можно собрать любую фракцию. [51]
Осциллограммы частотных.| Блок-схема моста для измерения комплексного к. о. или коэффициента передачи. [52] |
Сигнал опорного плеча раздваивается с помощью 3-дб реактивного ответвителя, при этом получаются два опорных сигнала, из которых один отстает по фазе на 90 от другого. Два сигнала опорного плеча смешиваются с двумя сигналами измерительного плеча в двух 3 - d6 90-градусных ответвителях, и полученные сигналы детектируются двумя кристаллическими балансными детекторами. [53]
Схема пламенно-ионизационного детектора. [54] |
Принцип действия термохимического детектора заключается в измерении теплового эффекта реакции горения ( окисления) горючих газов в присутствии катализатора. Платиновые нити 4 и 5 включены в мостовую электрическую схему. Компонент сжигается в измерительной камере при температуре 800 - 900 С на платиновой нити, которая одновременно служит и измерительным плечом, и катализатором. Термохимический детектор имеет сравнительно высокую чувствительность ( 1 - 2 - Ю2 мВ / % объема), при применении в качестве газа-носителя - воздуха и обладает малой инерционностью. [55]
При этом также одно плечо фотометра принимается как опорное, а другое как измерительное. Для измерения прозрачности устанавливают поглощающее тело в измерительное плечо перед фотоэлементом Ф2, а источник света S2 в положение, при котором гальванометр приходит в нулевое состояние. Затем удаляют поглощающий слой или кювету с раствором заменяют кюветой с растворителем. Нарушившееся равенство освещенностей восстанавливают удалением источника измерительного плеча пока гальванометр вновь не установится в нулевое положение. Отношение интенсивностей, определяющее прозрачность, находится из отношения квадратов расстояний двух положений источника Sz измерительного плеча. [56]
На рис. 13.14 изображена структурная схема установки для исследования коэффициента отражения на основе 12-яолюсника. Хотя теория справедлива для произвольного 12-полюсника, в установке применена схема, обеспечивающая такие соотношения между мощностями в плечах в диапазоне изменения коэффициента отражения Г, при которых достигается высокая точность. Две-надцатиполюсник включает в себя направленные ответвители WE1 ( 6 дБ) и WE2 ( 10 дБ), делители / и 2, гибридные соединения 180 - HI и Я2, гибрид-те соединение 90 - Q. Исследования показывают, что целесообразно в качестве четырех измерительных плеч взять Р, Рг, РЗ, Pt, а не Рь Р2, РЗ, РВ-Плечо Рб целесообразно использовать для визуальной индикации коэффициента отражения на экране осциллографа. Разности Р - Рг я РЗ-PS приближенно пропорциональны действительной и мнимой части коэффициента отражения соответственно. [57]
Фабри-Перо и переотражающее зеркало, необходимое для внесения дополнительного времени задержки. Если переотражающее зеркало перемещается, это приводит к синхронному сканированию периодической последовательности опорных сигналов. Такой метод позволяет автоматизировать процесс измерений и открывает возможность для проведения измерений на длинах в измерительном плече в сотню раз больших, нежели расстояния перемещения зеркал в интерферометре Фабри-Перо. Используя последний метод, удалось проводить измерения на длинах до 150 метров при разрешении расстояния между двумя точками в 200 мкм. [58]
В этом случае в качестве светоослабляющей системы применяют различного рода диафрагмы или фотометрические клинья. На рис. 295 приведена простейшая схема такого рода. Диафрагмы устанавливаются около осветительных линз О, и 02, а кювета - в параллельном пучке между линзой и фотоэлементом в измерительном плече. [59]
Высокочувствительный газоискатель ВГИ-2. [60] |