综述:激光粒度仪的光学结构张福根(珠海欧美克科技有限公司广东519085,E-mail:zfg@omec-tech
com)摘要本文收集了国内外各种商品化激光粒度分析仪的典型光学结构,分析了它们的工作原理和性能特点
其技术特征可概括为:经典傅立叶变换结构、透镜后傅立叶变换结构、双镜头结构、多光束结构、多波长结构、PIDS技术、球面接收技术、双向偏振光补偿技术和梯形窗口技术
现有的各种激光粒度仪或采用上述技术中的一种,或者是两种甚至三种的组合
关键词:激光粒度分析仪,光学激光粒度仪从问世到现在已经有近40年的历史
相对于传统的粒度测量仪器(如沉降仪、筛分、显微镜等),它具有测量速度快、重复性好、动态范围大、操作方便等优点,现在已成为世界上最流行的粒度测量仪器
目前全世界约有15家企业生产激光粒度仪,国外有近10家,国内有一定规模的约5家
激光粒度仪本质上是一种光学仪器,其光学结构对仪器性能具有决定性影响
在近40年里,出现了多种光学结构
其演变的主要方向是扩展仪器的测量下限
本文拟对世界上出现过的各种激光粒度仪的光学结构作一梳理和分析,希望对仪器的使用者更好地识别仪器性能,对仪器的研发人员研制性能更优秀的仪器都能有所裨益
本文所引用的光路图大多来自各仪器制造商公开散发的产品宣传资料
由于这类资料都不是正式的出版物,不便在文章后的“参考文献”中索引,还请被引用单位(或个人)、审稿人和读者谅解
审稿人和读者如需查阅被引用资料的详细信息,可以向相应的仪器制造商索取
1激光粒度仪原理简介激光粒度仪是利用颗粒对光的散射(衍射)现象测量颗粒大小的,即光在行进过程中遇到颗粒(障碍物)时,会有一部分偏离原来的传播方向;颗粒尺寸越小,偏离量越大;颗粒尺寸越大,偏离量越小(见图1)
散射现象可用严格的电磁波理论,即Mie散射理论描述
当颗粒尺寸较大(至少大于2倍波长),并且只考虑小角散射(散射角