Рефрактометр для прозрачных пластин

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для проведения быстрых оценочных (с точностью до 10) измерений показателя преломления прозрачных пластин любого размера, причем в случае крупных и трудно транспортируемых пластин измерения могут выполняться непосредственно на объекте независимо от его пространственного положения без изменения этого положения. Целью изобретения является упрощение измерений. Рефрактометр содержит источник излучения , собирающую линзу, держатель образца и зрительную трубу, в которой расположены автоколлимационный элемент и отсчетное устройство В прибор введены диффузор t отражатель излучения, установленные соответственно перед исследуемым образцом и а ним, и диафрагма с точечным отверстием (диаметром 0,1- 0,2 мм), совмещенная с фокальной плоскостью объектива зрительной трубы посредством автоколлимационного элемента , выполненного в виде наклонного полупрозрачного зеркала.3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕ С К ИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 21/45

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4626922/25 . (22).27.12.88 (46) 28.02.91. Бюл. N. 8 (75) Я.Е.Амстиславский (53) 535.024(088,8) (56) Иоффе Б. Рефрактометрические методы химии,Л.: Химия, 1974, с. 144-147.

Афанасьев В.А. Оптические измерения.

М.. Высшая школа, 1981, с, 107 — 115. (54) РЕФРАКТОМЕТР ДЛЯ ПРОЗРАЧНЫХ

ПЛАСТИН (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для проведения быстрых оценочных (с точностью до 10 ) измерений показателя преломления прозрачных пластин любого размера, причем в случае крупных и трудно транспортируемых пластин измерения могут выполИзобретение относится к оптическому приборостроению и представляет собой прибор для измерения показателя преломления прозрачных плоскопараллельных пластин любого размера, причем в елучае крупных пластин измерения могут выполняться непосредственно нэ объекте независмо от его пространственного положения, без изменения этого положения.

Цель изобретения — упрощение измерений.

На фиг. 1 представлена оптическая схема рефрактометра; на фиг. 2 — вариант конструктивного выполнения; на фиг. 3 - ход лучей, формирующих интерференционную картину.

Рефрактометр содержит источник 1 излучения (лампочку накаливания на 6 3, . Ж 1631373 А1 няться непосредственно на объекте независимо от его пространственного положения без изменения этого положения. Целью изобретения является упрощение измерений.

Рефрактометр содержит источник излучения, собирающую линзу, держатель образца и зрительную трубу, в которой расположены автоколлимационный элемент и отсчетное устройство, В прибор введены диффузор и отражатель излучения, установленные соответственно перед исследуемым образцом и "а ним, и диафрагма с точечным отверстием (диаметром 0,1—

0,2 мм), совмещенная с фокальной плоскостью объектива зрительной .трубы посредством автоколлимацион ного элемента, выполненного в виде наклонного полу-, Я прозрачного зеркала. 3 ил.

10 Кл), короткофокусную собирующую линзу

2 с фокусным расстоянием 25 мм, фокусиру-, О ющую световой пучок от источника на отвер- (ф3 стии диаметром,.1 — 0,2 мм в диафрагме 3, а которое играет роль точечного источника () света. Автоколлимационный элемент 4 выполнен в виде небольшого полупрозрачного зеркала (50%), закрепленного внутри зрительной трубы 5 под углом а = 45 к оси трубки и наклоненного к оси светового пучка также под углом 450.

Положение диафрагмы 3 отрегулировано так, чтобы ее изображение в автоколлимационном элементе 4 совпадало с фокальной плоскостью 6 линзы 7, а изображение отверстия диафрагмы 3 оказалось в главном фокусе этой линзы. На выходе зрительной трубы 5 установлены параллельно

1631373 друг другу и нормально к выходящему из зрительной трубы 5 световому потоку диффузор 8, держатель образца с исследуемой пластиной 9 и отражатель 10, Устройство включает также окулярный микрометр 11 со шкалой 12. Отражатель 10 установлен на горизонтальном столике (не показан), а зрительная труба 5 установлена вертикально над ним, Зрительная труба 5 в нижней своей части имеет линзу 7 с фокусным расстоянием F, равным 110 мм, а в верхней части — окуляр с глазной линзой 13 (F = 20 мм). Под глазной линзой 13 вблизи ее фокальной плоскости закреплен окулярный микрометр 11, Между линзами 7 и 13 расположен автоколлимационный элемент

4, связывающий осветительную часть прибора с коллимационной и наблюдательной частями, Устройство работает следующим образом, На поверхность отражателя кладут исследуемую пластину, которую покрывают диффузором. Отражатель ориентируют так, чтобы его горизонтальная поверхность оказалась перпендикулярной к оси зрительной трубы. Световой поток от источника 1 излучения проходит через короткофокусную собирающую линзу 2 и фокусируется на отверстии диафрагмы 3, которое является вторичным источником излучения. Благодаря автоколлимационному элементу 4 световой поток вводится в зрительную трубу 5.

Зрительная труба 5 формирует строго коллимированный световой поток, который по выходе из нее попадает на диффузор 8, исследуемую пластину 9 и отражатель 10. В результате частичного расеяния на поверхности 14 (фиг. 3), зеркального отражения от поверхности 15 и повторного частичного рассеяния на поверхности 14 возникают несколько производных пучков. Лучи, соответствующие главным из них, показаны на фиг.

3. Это производный луч 16, не испытавший рассеяния ни на прямом, ни на обратном пути (нулевой пучок).

Луч 16 может формировать зеркальное изображение освещающего источника по законам плоского зеркала, немотря на наличие диффузора. Производные лучи l7 и 18, как один, так и другой, испытывают однократное зеркальное отражение от поверхности 15 и однократное рассеяние на поверхности 14, но при разной последовательности этих процессов. Луч 17 рассеивается на обратном пути после отражения от поверхности 15; проходя подложку туда и обратно по нормали (опорный пучок), а луч

18 рассеивается на прямом пути — до отражения и проходит поверхность 14 туда и

50 обратно под углом (предметный пучок), Так как лучи 17 и 18 возникают в результате рассеяния на одной и той же частице, то

II дополнительные скачки фаз д р и д р обусловленные рассеянием, имеют одну и

I I I ту же величину, т,е. д р и ду>, и на разность хода Ллучей 17 и 18 они не влияют.

Поэтому можно добиться высокой степени взаимной когерентности этих лучей.

Перекрывание опорного и предметного пучков при условии их когерентности приводит к формированию интерференционной картины, В силу осевой симметрии расположения она имеет вид системы светлых и темных концентрических колец, Рассчет величины Ь для небольших углов падения I дает Л= i i/n.

Поэтому картина представляет собой семейство темных и светлых колец первых порядков, окружающих центральное нулевое пятно, Для темных колец имеют Л=

= (2 К вЂ” 1) Л /2 или I t/и = (2К вЂ” 1) Л /2.

Отсюда и = 2! t/(2К вЂ” 1g„.. (1) где т — толщина исследуемой пластины

А — длина волны излучения;

К вЂ” номер темного кольца.

Интерференционная картина формируется в фокальной плоскости линзы 7 — в плоскости 6. Картина имеет центральную симметрию, причем центром симметрии, совпадающим с серединой ахроматического центрального нулевого пятна картины, является главный фокус линзы 7. Эта точка оказывается выделенной и отчетливо видимой, поскольку с ней совмещается яркая светящаяся точка, представляющая собой изображение точечного источника 1, формируемое нулевым пучком отражательно-диффузной системы. Величину угла выхода рассеянных диффузором лучей для каждой точки интерференционной картины можно определить, измеряя расстояние от данной точки картины до ее центра, Лучшую видимость имеют темные кольца и положение этих колец можно фиксировать с большей надежностью, Поэтому расчетную формулу целесообразно связать с радиусами темных колец картины. Если фокусное расстояние коллиматорной линзы

7 обозначить через F, а радиус К-го темного кольца в картине, наблюдаемой в фокальной плоскости линзы 7 при нормальном расположении отражательно-диффузной системы, через Rp, то угловые радиусы темных колец можно записать в виде ! = Rg/F, Подставляя это значение в формулу (1), получают расчетную формулу в виде

1631373

n = 2tRq /(2К вЂ” 1@F2. (2)

Промер радиусов колец окулярным микрометром позволяет на основании формулы (2) рассчитать величину показателя преломления и исследуемой пластины, 5

Методика измерений зависит от размеров исследуемой пластины, B том случае, когда пластина имеет сравнительно небольшие размеры, например, не более

15х15 см, можно использовать два вариан- 10 г та прибора. В первом из них рефрактометр для прозрачных пластин имеет оправу со столиком наподобии столика микроскопа с тремя опорными регулировочными винтами, которые и служат держателями образца. 15

На эти винты накладывают отражатель, покрывают его иссследуемой пластиной, верхнюю поверхность которой совмещают с диффузором или запыляют, для чего достаточно иметь щепотку легко наносимого и 20 удаляемого порошка, например, ликоподия, и, наблюдая за интерференционной картиной в окуляр, поворачивают регулировочные винты столика, добиваясь того, чтобы картина представляла собой систему пра- 25 вильных колец с изображением источника излучения в центре нулевого пятна, После этого измеряют несколько значений Ry и по формуле(2) определяют показатель преломления, 30

Во втором варианте прибора оправа со столиком отсутствует. Отражатель кладут на любой стол, накладывают на него исследуемую пластину, покрывают ее диффузором или запыляют. Непосредственно на это уст- 35 ройство ставят зрительную трубу так, чтобы плоский край трубы, отработанный на плоскость, перпендикулярную оси трубы, опи-. рался на поверхность диффузора, При этом прибор принимает нужное положение и измерения далее выполняют аналогичным образом. В том случае, когда исследуемая пластина имеет крупные размеры и она труднотранспортируема, но доступ к пластине свободен как со стороны передней поверхности, так и со стороны задней, поступают следующим образом. К задней поверхности пластины прижимают отражатель, а переднюю поверхность запыляют, вплотную к ней (до упора) подносят зрительнуо.трубу и производят измерения.

Формула изобретения

Рефрактометр для прозрачных пластин, содержащий источник света и установленные по ходу светового потока собирающую линзу, держатель прозрачных пластин и зрительную трубу, включающую объектив, автоколлимационный элемент и отсчетное устройство, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью упрощения измерений, в устройство дополнительно введены диафрагма, рассеивающий элемент и отражатель, автоколимационный элемент выполнен в виде полупрозрачного зеркала, установленного наклонно к направлению распространения светового потока, рассеивающий элемент и отражатель установлены по ходу светового потока соответственно перед держателем прозрачных пластин и за ним, а диафрагма установлена за собирающей линзой по ходу светового потока и оптически сопряжена относительно наклонного полупрозрачного зеркала с фокальной плоскостью объектива зрительной трубы.

1631373

Составитель Ю.Гринева

Техред М. Моргентал Корректор M.Ïoæî

Редактор И.Касарда

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина. 101..Заказ 538 Тираж 400, °, Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Рефрактометр для прозрачных пластин Рефрактометр для прозрачных пластин Рефрактометр для прозрачных пластин Рефрактометр для прозрачных пластин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к интерференционной рефрактометрии и может быть использовано при измерениях показателей преломления турбулизованных потоков жидкости и газа

Изобретение относится к измерительйой технике и может быть исполь- I в оптико-физических .и физико- ;исследованиях для опреде(54) (71) Заявитель(и): НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (72) Автор(ы): НАЙДЕНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,СТАРИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,РАЖЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,БРЖАЗОВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (54) Рефрактометр (57) Реферат: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в оптико-физических и физико-химических исследованиях для определения абсолютных величин показателей преломления жидких, твердых и газовых сред

Изобретение относится к физической оптике и может быть использовано для исследования градиента показателя преломления прозрачных объектов с шероховатой поверхностью в дефектоскопии, оптике рассеивающих сред, оптическом приборостроении и других областях науки и техники

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для анализа состава веществ

Изобретение относится к физической оптике, в частности к оптической рефрактометрии, и может быть использовано для измерения показателей преломления различных светорассеивающих сред, как стационарных, так и нестационарных, таких как растворы, суспензии, газовые среды

Изобретение относится к оптическому анализу материалов и может найти применение в интегральной оптике и оптике покрытий

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при исследовании оптико-физических характеристик оптических кристаллов и оптических элементов

Изобретение относится к электронно-оптическому приборостроению и может быть использовано в различных областях физико-химических исследований, в частности для определения показателя преломления

Изобретение относится к способам технологического и эксплуатационного контроля волоконных заготовок световодов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения с высокой точностью показателей преломления изотропных и анизотропных материалов

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в гидрофизике для измерения гидроакустических и гидрофизических параметров в натурном водоеме

Изобретение относится к области голографической дисдрометрии и может быть использовано для измерения показателя преломления прозрачных и полупропрозрачных частиц дисперсных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины и показателя преломления прозрачных слоев

Изобретение относится к оптическим теневым приборам, регистрирующим пульсации градиента показателя преломления исследуемой оптически прозрачной среды

Изобретение относится к области гидрологии и гидроакустики и может быть использовано для определения глубины залегания слоя скачка в натурном водоеме

Изобретение относится к области исследования оптическими методами прозрачных неоднородностей и может быть использовано при анализе гидродинамических явлений, изучении конвективных потоков при теплообмене, контроле качества оптического стекла и т.д
Наверх