способ определения показателя преломления клиновидных образцов

Классы МПК:G01N21/41 преломляющая способность; свойства, влияющие на фазу, например длину оптического пути
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики
Приоритеты:
подача заявки:
1989-12-12
публикация патента:

Способ определения показателя преломления клиновидных образцов. Сущность изобретения: направляют через диафрагму параллельный пучок монохроматического света нормально на первую грань образца, формируют в проходящем свете первое изображение диафрагмы, второе - при двукратном отражении лучей внутри образца, третье - при прохождении света через воздух вне образца, измеряют расстояния способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 от первого изображения до третьего изображения диафрагмы и расстояние способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 от второго изображения диафрагмы до третьего, а показатель преломления n образца определяют из соотношения способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ КЛИНОВИДНЫХ ОБРАЗЦОВ, включающий освещение образца монохроматическим светом через диафрагму и формирование первого изображения диафрагмы при прохождении излучения мимо образца, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, формируют в проходящем свете дополнительные изображения диафрагмы, первое из которых соответствует однократному прохождению излучения через образец, в второе - трехкратному прохождению излучения через образец, измеряют расстояния способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 от первого изображения до первого дополнительного изображения диафрагмы и расстояние способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 от первого до второго дополнительного изображения диафрагмы, а показатель преломления n образца определяют из соотношения

способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области измерения оптических параметров веществ, в частности к угловым способам измерения показателя преломления клиновидных прозрачных объектов, и может найти применение в различных областях народного хозяйства, где необходимо знание точного значения показателя преломления оптических материалов, в частности, в химии и минералогии.

Известен способ определения показателя преломления клиновидных образцов [1], заключающийся в том, что направляют параллельный пучок минохроматического света нормально на первую грань клина, с помощью коллиматора гониометра получают первое изображение щели коллиматора в проходящем свете, поворачивают исследуемый образец на 180о, получают второе изображение в отраженном свете от второй грани клина, измеряют угловое расстояние между ними, измеряют угол клиновидного образца, а показатель преломления определяют из соотношения

n = sin(способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 + i)/sin способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166, где способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 - угол клина;

i - угловое расстояние между первым и вторым изображением диафрагмы.

Недостатком данного способа является необходимость измерения угла клина, поворота исследуемого образца на 180о в процессе измерений.

Наиболее близким к изобретению является способ определения показателя преломления клиновидных образцов [2], в котором образец освещают монохроматическим светом через диафрагму и формируют четыре изображения диафрагмы с помощью зеркальной поверхности. Формирование двух независимых пар изображений требует проведения юстировки, состоящей из двух этапов: установки зеркала строго нормально к падающему излучению и установки клина таким образом, чтобы первая пара изображений располагалась внутри второй пары изображений.

Целью изобретения является упрощение способа.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения показателя преломления клиновидных образцов, заключающемся в том, что освещают образец монохроматическим светом через диафрагму и формируют первое изображение диафрагмы при прохождении излучения мимо образца, формируют в проходящем свете дополнительные изображения диафрагмы, одно из которых соответствует однократному прохождению излучения через образец, а второе - трехкратному прохождению излучения через образец, измеряют расстояния способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 от первого изображения до первого дополнительного изображения диафрагмы, и расстояние способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 - от первого до второго дополнительного изображения диафрагмы, а показатель преломления n определяют из соотношения

n = способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166.

На фиг. 1 представлена схема устройства, реализующего способ; на фиг. 2 - ход лучей в клиновидном образце.

Устройство включает в себя источник 1 света, установленный по ходу луча конденсор 2, в фокусе которого расположена входная диафрагма 3 и последовательно размещенные за ней объектив 4, исследуемый клиновидный образец 5, выходной объектив 6 и регистрирующее устройство 7.

Способ осуществляется следующим образом.

Клиновидный образец 5 освещают параллельным пучком монохроматического света от источника 1, первую грань клина располагают нормально к падающему излучению, наблюдают три коллимационных изображения входной диафрагмы 3, измеряют расстояния способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 и способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 между соответствующими парами коллимационных изображений (фиг. 2) и рассчитывают n по формуле

n = способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166.

Известно, что в приближении малых углов, угол отклонения лучей, прошедших через клин, связан с углом клина

способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 01 = n способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 , где способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 - угол клина,

n - показатель преломления клиновидного образца.

Угол между лучом, прошедшим через воздух мимо клина, и лучом, прошедшим через клин и соответственно преломленным им, способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 = n способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 - способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166. Часть света, вошедшего в клин, претерпевает двойное отражение (от второй, затем от первой по ходу луча грани клина) в клине и выходит, преломившись на второй грани клина под углом способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 203216602 = 3 способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 n, образуя третье изображение диафрагмы. Угол между третьим изображением и первым (только через воздух) запишется в виде

способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 = 3 способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 n - способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166 .

Таким образом, одновременное получение трех изображений и измерение расстояний способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 и способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 между ними позволяет исключить операции по измерению угла клина и его поворота. Окончательно показатель преломления рассчитывается по формуле

n = способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166.

В конкретном варианте определения показателя преломления клиновидного образца в качестве монохроматического источника света использовалась ртутная лампа с длиной волны излучения 5461 способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 2032166, расстояния способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321661 и способ определения показателя преломления клиновидных   образцов, патент № 20321662 между коллимационными изображениями входной диафрагмы измерялись в фокусе выходного объектива с помощью окуляр-микрометра и стандартного автоколлиматора. В результате расчетов средний полученный результат n = 1,5183, что соответствует стеклу К8 с точностью до единицы пятого знака после запятой.

Класс G01N21/41 преломляющая способность; свойства, влияющие на фазу, например длину оптического пути

устройство измерения показателя преломления -  патент 2506568 (10.02.2014)
носитель для оптического детектирования в малых объемах образца -  патент 2502985 (27.12.2013)
способ измерения показателя преломления газовых сред -  патент 2495387 (10.10.2013)
оптическое устройство для измерения показателя преломления прозрачных твердых веществ малой толщины и небольших размеров методом параллельного смещения светового луча -  патент 2492449 (10.09.2013)
способ определения параметров турбулентной атмосферы -  патент 2488095 (20.07.2013)
обнаружение нарушения фазы света, распространяющегося в оптическом волноводе -  патент 2464542 (20.10.2012)
способ бесконтактного определения времени жизни неравновесных носителей заряда в полупроводниках -  патент 2450387 (10.05.2012)
способ определения показателя преломления поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона -  патент 2419779 (27.05.2011)
устройство крепления и герметизации кварцевой кюветы в рефрактометрическом детекторе для жидкостной хроматографии -  патент 2362143 (20.07.2009)
способ просмотра и анализа результатов диагностики на основе дифракции -  патент 2321842 (10.04.2008)
Наверх