




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、綜述: 激光粒度儀的光學結構張福根(珠海歐美克科技有限公司廣東519085, E-mail:zfg)摘要本文收集了國內外各種商品化激光粒度分析儀的典型光學結構,分析了它們的工作原理和性能特點。其技術特征可概括為:經(jīng)典傅立葉變換結構、透鏡后傅立葉變換結構、雙鏡頭結構、多光束結構、多波長結構、PIDS技術、球面接收技術、雙向偏振光補償技術和梯形窗口技術。現(xiàn)有的各種激光粒度儀或采用上述技術中的一種,或者是兩種甚至三種的組合。關鍵詞:激光粒度分析儀,光學激光粒度儀從問世到現(xiàn)在已經(jīng)有近40年的歷史。相對于傳統(tǒng)的粒度測量儀器(如沉降儀、篩分、顯微鏡等),它具有測量速度快、重復性好、動態(tài)范圍大、操作方便等優(yōu)
2、點,現(xiàn)在已成為世界上最流行的粒度測量儀器。目前全世界約有15家企業(yè)生產(chǎn)激光粒度儀,國外有近10家,國內有一定規(guī)模的約5家。激光粒度儀本質上是一種光學儀器,其光學結構對儀器性能具有決定性影響。在近40 年里,出現(xiàn)了多種光學結構。其演變的主要方向是擴展儀器的測量下限。本文擬對世界上出現(xiàn)過的各種激光粒度儀的光學結構作一梳理和分析,希望對儀器的使用者更好地識別儀器性能,對儀器的研發(fā)人員研制性能更優(yōu)秀的儀器都能有所裨益。本文所引用的光路圖大多來自各儀器制造商公開散發(fā)的產(chǎn)品宣傳資料。由于這類資料都不是正式的出版物,不便在文章后的“參考文獻 ”中索引,還請被引用單位(或個人)、審稿人和讀者諒解。審稿人和讀者
3、如需查閱被引用資料的詳細信息,可以向相應的儀器制造商索取。激光粒度儀原理簡介激光粒度儀是利用顆粒對光的散射(衍射)現(xiàn)象測量顆粒大小的,即光在行進過程中遇到顆粒(障礙物)時,會有一部分偏離原來的傳播方向;顆粒尺寸越小,偏離量越大;顆粒尺寸越大,偏離量越小(見圖1)。散射現(xiàn)象可用嚴格的電磁波理論,即Mie 散射理論描述。當顆粒尺寸較大(至少大于2倍波長),并且只考慮小角散射(散射角小于5)時,散射光場也可用較簡單的Fraunhoff衍射理論近似描述。圖 1 光的散射現(xiàn)象示意圖圖 2 激光粒度儀的經(jīng)典光學結構激光粒度儀經(jīng)典的光路如圖2 所示。它由發(fā)射、接受和測量窗口等三部分組成。發(fā)射部分由光源和光束
4、處理器件組成,主要是為儀器提供單色的平行光作為照明光。接收器是儀器光學結構的關鍵。測量窗口主要是讓被測樣品在完全分散的懸浮狀態(tài)下通過測量區(qū),以便儀器獲得樣品的粒度信息。圖 3 光電探測器陣列示意圖接收器由傅立葉透鏡(見圖2)和光電探測器陣列(見圖3)組成。所謂傅立葉透鏡就是針對物方在無限遠,像方在后焦面的情況消除像差的透鏡。激光粒度儀的光學結構是一個光學傅立葉變換系統(tǒng),即系統(tǒng)的觀察面為系統(tǒng)的后焦面。由于焦平面上的光強分布等于物體(不論其放置在透鏡前的什么位置)的光振幅分布函數(shù)的數(shù)學傅立葉變換的模的平方,即物體光振幅分布的頻譜。激光粒度儀將探測器放在透鏡的后焦面上,因此相同傳播方向的平行光將聚焦
5、在探測器的同一點上。探測器(見圖3)由多個中心在光軸上的同心圓環(huán)組成,每一環(huán)是一個獨立的探測單元。這樣的探測器又稱為環(huán)形光電探測器陣列,簡稱光電探測器陣列。圖 4 大小為8m和 16m 的顆粒產(chǎn)生的散射光能分布激光器發(fā)出的激光束經(jīng)聚焦、低通濾波和準直后,變成直徑為825mm的平行光。平行光束照到測量窗口內的顆粒后,發(fā)生散射。散射光經(jīng)過傅立葉透鏡后,同樣散射角的光被聚焦到探測器的同一半徑上。一個探測單元輸出的光電信號就代表一個角度范圍(大小由探測器的內、外半徑之差及透鏡的焦距決定)內的散射光能量,各單元輸出的信號就組成了散射光能的分布。盡管散射光的強度分布總是中心大,邊緣小(見圖1),但是由于探
6、測單元的面積總是里面小外面大,所以測得的光能分布的峰值一般是在中心和邊緣之間的某個單元上,見圖4。當顆粒直徑變小時,散射光的分布范圍變大,光能分布的峰值也隨之外移。所以不同大小的顆粒對應于不同的光能分布,反之由測得的光能分布就可推算樣品的粒度分布。測量下限是激光粒度儀重要的技術指標。激光粒度儀光學結構的改進基本上都是為了擴展其測量下限或是小顆粒段的分辨率。基本思路是增大散射光的測量范圍、測量精度或者減少照明光的波長。光學結構的變遷圖 2 是激光粒度儀光路的經(jīng)典結構。它簡單明了,早期的激光粒度儀幾乎全部采用這種結構,至今仍有幾家制造商在采用。德國Sympatec就是其中之一。為了擴大儀器的測量范
7、圍,他們采用了8組不同焦距的傅立葉鏡頭。由于探測器的半徑不變,因此焦距越小,對應的散射角越大,即能測量的粒徑越小。不同焦距的透鏡對應于不同的測量范圍。該公司產(chǎn)品能夠根據(jù)樣品的粒度分布范圍自動更換鏡頭。丹東百特和成都精新也用這種結構,但作了一些改進,如圖5所示。圖 5 有少許改進的經(jīng)典結構比較圖 2 和圖 5可以看出,所謂的改進是增加了輔助探頭。這些探頭用以彌補環(huán)形探測器陣列最大外徑的不足,從而擴大儀器對散射光的接受角,擴展儀器的測量下限。在這種結構下擴大接受角,將受到傅立葉透鏡光瞳的制約。圖 6 是采用透鏡后傅立葉變換結構的激光粒度儀的光路圖。對于這種結構還有其他的名稱。英國Malvern 稱
8、之為 “逆傅立葉變換(Inversely FourierTransform) ”, 其英文名稱在光學界是約定俗稱的,未見有人提出異議,大概是因為在通常的光學傅立葉變換裝置中,物體在透鏡之前,而這種結構中物體在透鏡之后,在此“ Inversely應作 ” “位置相反 ”理解。中文直譯為“逆傅立葉變換”則容易被誤解,因為“逆變換 ”是一個專用名詞,意為“對正變換的還原”,而這里顯然不是這個意思。國內有學者主張叫“會聚光傅立葉變換”,其物理意義貼切,但與英文名稱的意思相距甚遠。作者建議叫“透鏡后傅立葉變換”, “透鏡后 ”算是對“ Inversely這一單詞的意譯。 ”Malvern 的早期儀器在小
9、顆粒量程段采用這種結構,法國的Cilas則全量程采用這種結構。濟南微納的產(chǎn)品也采用這種結構。該結構的優(yōu)點是最大接收角不受傅立葉鏡頭口徑限制,但是它只在較小散射角(5o)上能實現(xiàn)精確聚焦。隨著散射角增大,聚焦誤差會越來越大。聚焦有誤差意味著探測器上的一個確定位置并不對應一個確定的散射角,從而使儀器的分辨率降低。6 透鏡后(或會聚光、或逆向)傅立葉變換結構圖 7 是歐美克對透鏡后傅立葉變換結構的重要改進(專利)。它將大角探測器分布在以測量窗口和環(huán)形探測器中心之間的光軸為直徑的球面上,從而大大改進了大角探測器上散射光的聚焦精度。圖 7 大角散射光的球面接收結構圖 8 是增加了后向散射光接收機構的透鏡
10、后傅立葉結構。后向散射光就是大于90o的散射光,因此也是對散射角接收范圍的擴展,以擴展粒度測試下限。這種結構現(xiàn)已成為Malvern、 Horiba和歐美克激光粒度儀等品牌產(chǎn)品的基本結構。圖 8 帶后向散射接受機構的透鏡后傅立葉變換結構同樣是為了增大散射光的接收角,還有一種稱之為“雙鏡頭技術”的光學結構,見圖 9。采用這種結構的制造商有美國的Beckman Coulter 和 Microtrac。作者以為,雙鏡頭結構不如透鏡后結構巧妙。圖 9 雙鏡頭光學結構上述各種光學結構大約在10 年或更早以前就被提出,有的成了某些品牌儀器的基本結構(但不是全部),有的已不再使用。下面介紹當前流行儀器的各種光
11、學結構。當前流行的激光粒度儀的光學結構圖 10 是雙波長、雙光束的透鏡后傅立葉變換結構。這種結構在傳統(tǒng)的透鏡后傅立葉結構的主照明光束之外,又增加一束斜入射、短波長(藍光)的照明光束。增加的照明光束是為了擴大儀器的測量下限。在只有正入射光束的情況下,散射光從測量窗口往空氣中出射時由于受全反射現(xiàn)象的限制,能出射的最大散射角約為 48o(假設懸浮介質為水)。就是說前向散射4890o,后向散射90138o,即48138o范圍內的散射光不能被探測器接收,而這一范圍內的散射光包含了亞微米顆粒的大量信息。照明光斜入射使得上述角范圍內的散射光相對于測量窗口玻璃有較小的入射角,得以避開全反射的制約。此外,散射光
12、的分布范圍取決于粒徑與光波長的比值。在相同的散射角下,照明光波長越短,對應的粒徑越小。因此用短波長的照明光斜入射到測量窗口上,能有效地擴大測量下限。現(xiàn)階段Malvern MS2000和 Horiba的 LA-950 均采用這種結構。圖10 雙波長、雙光束的透鏡后傅立葉變換結構圖11 是一種三光束的雙鏡頭結構。雙鏡頭結構的作用和傳統(tǒng)的雙鏡頭一樣。三光束中光束1 為主入射光,作用如同傳統(tǒng)的照明光,光束2用以擴大前向散射光的出射角,光束3 用以擴大后向散射光的出射角盲區(qū)。目前美國Microtrac 的S3500儀器采用這種結構。圖 11 三光束雙鏡頭結構圖 12是帶有 PIDS技術的激光粒度儀的光學
13、結構,目前由Beckman Coulter獨家使用。這種結構是在普通的激光粒度儀光學結構(雙鏡頭結構或透鏡后傅立葉結構)之外,增加一種稱為PIDS技術的測量系統(tǒng)。所謂PIDS技術是英文Polarization Intensity Differential Scattering 的縮寫 , 意為 “散射的偏振強度差”。它是利用亞微米顆粒對水平偏振光和垂直偏振光有不同的散射光場分布,與此相對,大顆粒在兩個偏振態(tài)上則沒有什么差異。為了提高對小粒徑的分辨率,PIDS中用了3種不同的波長。所用光源是白色自然光,通過濾波和起偏器獲得不同波長和偏振態(tài)的照明光。從技術創(chuàng)新角度看,該技術很有創(chuàng)意。但是它只能用在
14、亞微米顆粒的低端。當一個分布較寬的樣品需要測量時,只能是細顆粒用 PIDS系統(tǒng)測量,粗顆粒還是要用傳統(tǒng)的激光散射原理測量,然后再進行數(shù)據(jù)拼接。而這兩種測量原理有本質的差異,數(shù)據(jù)拼接需要很高的技巧和經(jīng)驗。圖 12 加了 PIDS技術的激光粒度分析儀國內的發(fā)展激光粒度儀在國內起步較晚。最早是天津大學承接國家“六五 ”科技攻關項目,開始激光粒度儀的研制,87 年通過科技部的技術鑒定。之后有上海機械學院(現(xiàn)更名為 “上海理工大學”)、重慶大學、山東建材學院(現(xiàn)并入“濟南大學 ”)、四川輕工研究院、丹東儀器儀表研究所等單位相繼開展研制。這一階段研制的目的多以取得科研成果為主要目標,商品化只是附帶目標。9
15、0年代隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展,出現(xiàn)了珠海歐美克儀器公司(現(xiàn)更名為“歐美克科技有限公司”)、丹東百特儀器公司、濟南微納儀器公司、成都精新儀器公司等以制造和銷售激光粒度儀為主的商業(yè)企業(yè)。它們的誕生和發(fā)展,對我國商品化激光粒度儀的發(fā)展,起到非常好的推動作用。目前中國市場上國產(chǎn)儀器的占有率當在70%左右,為國內粉體研究和生產(chǎn)單位節(jié)約了大量資金,為國家節(jié)省了外匯支出。在光學結構上,歐美克公司也頗有創(chuàng)新。除了本文圖7所示的大角散射光球面接收技術之外,還提出了雙向偏振光補償技術(見圖13)和梯形測量窗口技術(見圖14)。圖 13 雙向偏振光補償技術雙向偏振光技術在大角散射光的聚焦上,仍采用球面接收結構。但是它在兩個相互垂直的散射面上同時接收同樣散射角的光能,用二者的平均值作為光能的最終值。這種技術能有效補償由于激光內在的偏振模式競爭引起的大角散射光的不穩(wěn)定,提高了對亞微米顆粒測量的精度。歐美克LS9
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 課題申報書超字怎么辦
- 證券分析師的職責與技能試題及答案
- 高通過率:微生物檢驗技師試題及答案
- 項目管理中的法律合規(guī)要求試題及答案
- 微生物檢驗技師證書考試中備考的試題
- 微生物檢驗新研究成果的試題與答案
- 小班兒童安全守則教育計劃
- 創(chuàng)造思想的碰撞計劃
- 會計軟件使用精進計劃
- 財務治理框架中的關鍵要素試題及答案
- 新蘇教版一年級數(shù)學下冊綜合實踐活動1《抓抓數(shù)數(shù)》教案
- 路基路面工程課件:路基路面工程概述
- RoHS知識培訓課件
- 醫(yī)學課件痛風性關節(jié)炎
- 流程建設培訓課件
- 潔凈手術室規(guī)范
- 公共危機管理(本)-第一次形成性考核-國開(BJ)-參考資料
- 跨境電子商務物流優(yōu)化策略研究
- 企業(yè)供應鏈管理與優(yōu)化研究
- DB31-T 782-2021 門座式起重機能源消耗指標和計算方法
- 大部分分校:地域文化形考任務三-國開(CQ)-國開期末復習資料
評論
0/150
提交評論