Monitor de aerosol en tiempo real.

Un monitor de aerosol en tiempo real, que comprende:

un conjunto de fuente de luz láser (100),

configurado para emitir un rayo láser y generar un punto láser en una posición de excitación de partículas;

una cámara de medición fotoeléctrica sellada (8), configurada para recibir un flujo de aire a medir y formar una sala cerrada para evitar que la luz y las partículas en un ambiente externo afecten a un resultado de detección; en donde el conjunto de fuente de luz láser (100) se ensambla en un puerto de entrada de láser ubicado en un extremo posterior de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8) y hace un sello hermético del puerto de entrada Iáser;

y dentro de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8), el flujo de aire a medir interseca un eje de luz de una dirección de desplazamiento del rayo láser emitido por el conjunto de fuente de luz láser en la posición de excitación de partículas donde se encuentra el punto láser;

un espejo reflectante de señal de luz dispersa (21) y un espejo reflectante de señal de fluorescencia (22), provistos bilateralmente en un lado izquierdo y un lado derecho con un punto de medición como centro, en donde el punto de medición se forma por una intersección del rayo láser emitido por el conjunto de fuente de luz láser 100 y el flujo de aire a medir; una superficie de reflexión de cada uno del espejo reflectante de señal de luz dispersa (21) y el espejo reflectante de señal de fluorescencia (22) se encuentra dentro de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8); en donde el espejo reflectante de señal de luz dispersa (21) y el espejo reflectante de señal de fluorescencia (22) están configurados respectivamente para recoger luz dispersa y fluorescencia generadas al exponer las partículas a medir en el flujo de aire a medir al rayo láser, y la luz dispersa y la fluorescencia son reflejadas respectivamente hacia una dirección opuesta; tanto el espejo reflectante de señal de luz dispersa (21) como el espejo reflectante de señal de fluorescencia (22) están provistos de una abertura en un centro, y la abertura está configurada para permitir que la fluorescencia y la luz dispersa reflejada desde la dirección opuesta pasen a través;

un detector de señal de luz dispersa (17) y un detector de señal de fluorescencia (18), montados respectivamente detrás de la abertura en el centro del espejo reflectante de señal de luz dispersa (21) y el espejo reflectante de señal de fluorescencia (22) para detectar la señal de luz dispersa y la señal de fluorescencia que pasa a través de la abertura de los espejos reflectantes, respectivamente; estando el monitor de aerosol en tiempo real caracterizado por que comprende

un espejo reflectante de extinción (9), montado en un puerto de salida láser en un extremo frontal de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8), en donde el espejo reflectante de extinción está configurado para mantener el puerto de salida de láser hermético; el espejo reflectante de extinción (9) está configurado para absorber una parte de la luz láser y reflejar una luz láser restante hacia una trampa de luz (19) dispuesta a un lado del espejo reflectante de extinción (9); en donde la trampa de luz (19) está dispuesta en un lado del espejo reflectante de extinción (9) para absorber la luz láser restante;

y también caracterizado por que el conjunto de fuente de luz láser (100) está configurado para generar un rayo láser con un punto láser en forma de línea en la posición de excitación de partículas y comprende

una placa de enfriamiento (1),

una placa de circuito de fuente de luz (2),

un diodo láser (3) configurado para generar la luz láser,

un marco de ajuste de posición del diodo láser (4),

un bloque de fijación de estructura de fuente de luz (5),

un espejo esférico (16),

un filtro de luz de emisión de paso de banda (15),

un bloque de fijación del grupo de espejos (14),

un espejo cilíndrico (13) y

un tubo de extinción (12);

en donde

el espejo esférico (16), el filtro de luz de emisión de paso de banda (15), el espejo cilíndrico (13) y el tubo de extinción (12) constituyen un grupo de espejos remodeladores de rayos láser;

el espejo esférico (16) y el filtro de luz de emisión de paso de banda (15) se fijan respectivamente delante y detrás del bloque de fijación del grupo de espejos (14);

el bloque de fijación del grupo de espejos (14) está dispuesto dentro del bloque de fijación de estructura de fuente de luz (5), y una posición del bloque de fijación del grupo de espejos se puede ajustar a lo largo del eje de la luz láser; el espejo cilíndrico (13) está ubicado justo delante del filtro de luz de emisión de paso de banda (15) y está montado en un lado exterior del puerto de entrada de láser ubicado en el extremo posterior de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8);

el puerto de entrada de láser delante de una posición de montaje del espejo cilíndrico (13) está provisto de un anillo de sellado;

el tubo de extinción (12) está incrustado en un lado interno del puerto de entrada de láser de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8) y ubicado justo delante del espejo cilíndrico (13);

el bloque de fijación de estructura de fuente de luz (5) está fijado en un lado exterior del extremo posterior de la cámara de medición fotoeléctrica sellada (8); el diodo láser (3) está soldado a la placa de circuito de la fuente de luz (2);

la placa de circuito de fuente de luz (2) está fijada al marco de ajuste de posición del diodo láser (4);

el marco de ajuste de posición del diodo láser (4) está dispuesto dentro del bloque de fijación de estructura de fuente de luz (5);

el marco de ajuste de posición del diodo láser está ubicado delante de la placa de circuito de la fuente de luz (2) y detrás del espejo esférico (16);

una posición del marco de ajuste de posición del 5 diodo láser (4) se puede ajustar en un plano perpendicular al eje de luz de la luz láser, de modo que el diodo láser (3) y el grupo de espejos remodeladores son concéntricos; y

la placa de enfriamiento (1) está ubicada detrás de la placa de circuito de la fuente de luz (2) y hace contacto con la placa de circuito de la fuente de luz (2).

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/CN2016/074631.

Solicitante: Wuxi Maitong Scientific Instrument Co., Ltd.

Inventor/es: WU,RUZHENG.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • G01N15/06 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01N INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O FISICAS (procedimientos de medida, de investigación o de análisis diferentes de los ensayos inmunológicos, en los que intervienen enzimas o microorganismos C12M, C12Q). › G01N 15/00 Investigación de características de partículas; Investigación de la permeabilidad, del volumen de los poros o del área superficial efectiva de los materiales porosos (identificación de microorganismos C12Q). › Investigación de la concentración de suspensiones de partículas (G01N 15/04, G01N 15/10 tienen prioridad; por pesada G01N 5/00).
  • G01N15/14 G01N 15/00 […] › Investigación por medios electroópticos.
  • G01N21/64 G01N […] › G01N 21/00 Investigación o análisis de los materiales por la utilización de medios ópticos, es decir, utilizando rayos infrarrojos, visibles o ultravioletas (G01N 3/00 - G01N 19/00 tienen prioridad). › Fluorescencia; Fosforescencia.

PDF original: ES-2811338_T3.pdf

 

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