Способ определения оптических характеристик материалов

 

Изобретение относится к исследованию оптических свойств материалов и может быть использовано при проведении массовых анализов. Цель изобретения - повышение точности определения величины разности хода лучей измерительного канала и канала сравнения. Цель достигается преобразованием потоков излучения канала сравнения и измерительного канала в циркулярно поляризованные с различным направлением вращения плоскости поляризации. При этом величину разности хода определяют по величине угла поворота плоскости поляризации суммарного потока. 1 з.п. ф-лы.

„„Я0„„1538106

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 5 G 01 N 21/21

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4298112/25 (22) 17,08,87. (46) 23.01.90. Бюл, ¹ 3 (71) Московский институт нефти и газа им. И,М.Губкина (72) Л.С.Ситников и И,Г.Мельников (53) 535.8 (088.8) . (56) Авторское свидетельство СССР № 1141313, кл. С 01 N 21/21, 1986.

Меланхолии Н.М,, Грум-Гржимайло С.В. Методы исследования оптических свойств кристаллов. - М.: Изд-во

АН СССР, 1954 с. 115. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области исследования оптических характеристик материалов и, в частности, длины .оптического пути по результатам определения величины разности хода и может быть использовано при массовых исследованиях свойств оптических материалов.

Цель изобретения — повышение точности определения величины разности хода, Сущность способа определения оптических характеристик материалов заключается в следующем.

Излучение, испускаемое источником, разделяют на два потока, образующих соответственно измерительный канал и канал сравнения. Осуществляют преобразование потоков измерительного .канала и канала сравнения в цирку- лярно поляризованные потоки с раз2 (57) Изобретение относится к исследованию оптических свойств материалов и может быть использовано при проведении массовых анализов. Цель изобретения — повышение точности определения величины разности хода лучей измерительного канала и канала сравнения. Цель достигается преобразованием потоков излучения канала сравнения и измерительного канала в циркулярно поляризованные с различным направлением вращения плоскости поляризации. При этом величину разности хода определяют по величине угла поворота плоскости поляризации суммарного потока, 1 з..п. ф-лы.

I личным направлением вращения плоскости поляризации. Пропускают поток измерительного канала через исследуемый материал, При этом происходит задержка фазы его колебаний на величину, пропорциональную оптической разности хода в измерительном канале и канале сравнения. При формировании суммарного потока из потоков измерительного канала и канала сравнения образуется линейно поляризованная волна, угол поворота плоскости поляризации которой по отноше нию к первоначальному положению ее плоскости поляризации, зафиксированному в отсутствие исследуемого материала в измерительном канале> несет информацию о внесенной им величине разности хода. Для повы-, шения точности определения величины разности хода за счет устранения

1538106

2. Способ по п.1, о тл ич аю— шийся тем, что, с целью повышения точности sa счет устранения влияния оптической активности исследуемого материала, преобразование потока излучения измерительного канала в циркулярно поляризованный осуществляют после его прохождения через исследуемый материал.

Составитель В.Шувалов

Редактор Н.Бобкова Техред,М.Ходанич Корректор Т.Малец

Заказ 166 Тираж 502 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям прн ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101 влияния оптической активности исследуемого материала поляризацию потфков осуществляют после прохождения пфтока измерительного канала через иСследуемый материал.

При смещении фазы колебаний луча измерительного канала на величину

2pi, т.е. внесении разности хода, равной длине волны используемого для и мерения излучения, происходит п ворот плоскости поляризации на

3 0 . При разрешающей способности у тройства, регистрирующего величиугла поворота плоскости поляризао ц, равной 0,1, для длины волны и лучения 0,6 мкм способ обеспечив ет точность определения величины р зности хода не хуже 1,6 м.

Способ может быть использован в более широком диапазоне длин волн, и пример в радиодиапаэоне. Основные е о технико"зкономические преимущ ства.заключаются в повышении точи сти определения величины разности х да лучей, которую они приобретают п и прохождении одного иэ них через и следуемый материал.

Формула и э о б р е т е н и я

1. Способ определения оптических 30 характеристик материалов, включающий разделение излучения, испускаемого источником, на два потока излучения, образующих измерительный канал и канал сравнения, последующее формирование суммарного потока, регистрацию полученной между каналами разности хода, отличающийся тем, что, с целью повышения точности в спектральном интервале с малым поглощением и деполяризацией проходящего через исследуемый материал излучения, -преобразуют. потоки излучения измерительного канала и канала сравнения в циркулярно поляризо— ванные с различным направлением вращения плоскости поляризации, а величину разности хода определяют по величине угла поворота плоскости поляризации суммарного потока излучения.

Способ определения оптических характеристик материалов Способ определения оптических характеристик материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения и контроля свойств и толщины материалов и слоев

Изобретение относится к бесконтактному контролю качества фоточувствительных электрооптических кристаллов, применяемых в качестве основного элемента различных оптоэлектронных устройств

Изобретение относится к технике измерения температуры и может быть использовано при измерениях в условиях действия сильных электромагнитных полей, а также при измерениях температуры объектов, находящихся под высоким электрическим потенциалом

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений и может быть использовано при оптических исследованиях кристаллов,при создании поляризационно-оптических устройств, например интерференционно-поляризационных фильтров, основанных на гиротропных кристаллах с инверсией знака линейного двулучепреломления

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к оптике поляризационных приборов и анизотропных сред, и может быть использовано в оптической технологии , аналитической химии, микроэлектронике , пищевой и микробиологической промьшшенности

Изобретение относится к молекулярной спектроскопии и квантовой электронике и может быть использовано -для параметров синтезируемых соединений и получения данных, необходимых для расчета характеристик лазеров на красителях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение при измерении эллипсометрическим методом параметров материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения оптической активности йеществ

Изобретение относится к оптико-механическим приборам, предназначенным для анализа веществ поляриметрическими методами, а точнее к средствам поверки и настройки поляриметров-сахариметров

Изобретение относится к медицинской технике, а именно для определения качества жидких лекарственных составов на основе оптических измерений

Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования тонких пленок и переходных слоев на плоских подложках

Изобретение относится к созданию методов и аппаратурных средств агромониторинга, а именно к построению систем контроля качества агропромышленной продукции, в частности алкоголя

Изобретение относится к оптике и контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования свойств анизотропных материалов
Наверх