Способ измерения коэффициента ослабления

 

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано для измерений отражающих и поглощающих свойств объектов, например для калибровки и поверки ослабителей оптического излучения. С целью повышения точности измерений ортогоиализируют поляризации опорного и измерительного потоков излучения, измеряют азимуты поляризации смешанных на фотоприемнике потоков излучения, по значениям которых судят о коэффициенте ослабления образца. 1 ил. S

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) () )) (5!)4 G 01 N 21/01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ л

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3706800/24-25 (22) 02.03.84 (46) 23.04.86. Бюл. № 15 (71) Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г.Шевченко (72) В.N.Âîëêîâ, А.М.Горбань, Ю.Б.Пасько, А.С.Скирда и П.А.Суббота-Мельник (53) 535.242(088.8) (56)Дубнищев Ю.Н., Ринкявичус Б.С.

Методы лазерной допплеровской анемометрии. М.: Наука, 1982, с. 53.

Барбанель И.С. Оптоэлектроника при обработке кинофотоматериалов.

M. Искусство, 1980, с. 110-113. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ОСЛАБЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано для измерений отражающих и поглощающих свойств объектов, например для калибровки и поверки ослабителей оптического излучения. С целью повышения точности измерений ортогонализируют поляризации опорного и измерительного потоков излучения, измеряют азимуты поляризации смешанных на фотоприемнике потоков излучения, по значениям которых судят о коэффициенте ослабления образца. 1 ил.

12261

Формула изобретения

Составитель В.Квочка

РедактоР Л.ГРатилло ТехРед И Ноикало

КоРРектоР T.Колб

Заказ 2117/35 Тираж 778

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано для прецизионных измерений отражающих и поглощающих свойств различных объектов, например для калибровки и поверки ослабителей излучения.

Целью изобретения является повышение точности измерений.

На чертеже схематически изображено устройство, реализующее способ. 1О

Устройство содержит источник 1 излучения, оптический делитель 2, измерительный 3 и опорный 4 потоки, устройство 5.для ортогонализации поляризаций излучения, образец 6, on- 15 тический смеситель 7 и регистрирую щее устройство 8 (поляриметр).

Способ осуществляется следующим образом.

Излучение от источника 1 поступает на оптический делитель 2, в котором разделяется на измерительный 3 и опорный 4 потоки излучения. Излучения измерительного 3 и опорного 4 2 потоков поступают на устройство 5

° ортогонализации поляризаций, после которого из измерительного потока через образец 6, а из опорного потока непосредственно поступают на опти- gp ческий смеситель 7. Смещенное в опти93 2 ческом смесителе 7 излучение поступает в регистрирующее устройство 8 (поляриметр), с помощью которого измеряется азимут поляризации излучения. По измеренным значениям азимута поляризации Ч пустого измерительного канао ла и азимута поляризации Ф при наличии в измерительном канале 3 образца вычисляется коэффициент ослабления Н (оптическая плотность D)..Способ измерения коэффициента ослабления, заключающийся в том, что разделяют направленный поток излучения от источника на опорный и измерительный потоки, размещают в измерительном потоке излучения образец и смешивают опорный и измерительный потоки на одном фотоприемнике до и после установки образца, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, ортогонализируют поляризации опорного и измерительного потоков излучения, измеряют азимуты поляризации смешанных на фотоприемнике потоков излучения и по величине измеренных значений азимутов поляризации судят о коэффициенте ослабления образца.

Способ измерения коэффициента ослабления Способ измерения коэффициента ослабления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к измерительной технике и средствам воздействия на органические и неорганические материалы и может быть использовано в различных областях науки и техники от обработки деталей в микромеханике и микроэлектронике до фотолитографии, медицины, химии, биотехнологии и генной инженерии

Изобретение относится к иммунологии, в частности к оценке результатов иммунологических анализов

Изобретение относится к средствам оптической диагностики пространственных динамических процессов, протекающих в различных многофазных средах, находящихся во множестве объемов, и может быть использовано в медицине, биологии, фармацевтической и химической промышленностях и т.д

Изобретение относится к области микрофлуидики, комбинаторной и аналитической химии, биотехнологии и фармацевтики и может быть использовано для бесконтактного дозирования и перемещения микрообъемов жидкости из микрорезервуаров, содержащих как истинные растворы, так и растворы, включающие транспортируемые объекты, такие как биологические, химические и другие материалы, например молекулы ДНК, бактерии, кровяные тельца, белки, живые клетки, споры, пептиды, протеины, коллоидные и твердые частицы, пигменты, микрокапельки жидкости, несмешивающейся с несущей жидкостью, и т.д., через сеть микроканалов к другим микрорезервуарам для проведения химических реакций либо анализа

Изобретение относится к устройствам анализа многокомпонентных, дисперсных сред и может быть использовано для экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава

Изобретение относится к медицине, в частности к способам лабораторной диагностики, а именно к способу определения состава крови и автоматизированным техническим средствам, определяющим состав крови

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, а более конкретно к устройствам рентгеновской и/или изотопной дефектоскопии объектов, находящихся в труднодоступных полостях
Наверх