Устройство для измерения распределения градиента показателя преломления

 

Сущность изобретения: устройство содержит лазер, сканер, оптически связанный с осветительным объективом, приемный объектив, рассеивающий экран, дополнительный объектив и световод. Выходной торец световода установлен с возможностью регулирования расстояния между ним и светочувствительной поверхностью координатно-чувствительного фотоприемника, который электрически связан с блоком управления и регистрации, соединенным со сканером. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51)з G 01 и 21/41

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4833155/25 (22) 31.05.90 (46) 23.10.92. Бюл. М 39 (71) Институт проблем механики АН СССР (72) Е.В.Гуменник (56) Васильев Л.А. Теневые методы. М.: Наука, 1968, с. 12-21.

Авторское свидетельство СССР

М 1636736, кл..G 01 N 21/41, 1988. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИЕНТА ПОКАЗАТЕЛЯ

ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Изобретение относится к оптическим средствам исследования объектов, содержащих прозрачные неоднородности показателя преломления (фазовых объектов), и может быть использовано, например, для технОлогического контроля в химической, электронной, оптико-механической, пищевой промышленности, а также для физических исследований в гидроаэродинамике, физике плазмы, теплофизике.

Известны теневые приборы, позволяющие получить информацию о поле градиента показателя преломления в виде теневой картины, При этом прошедший через объект широкий световой пучок, сформированный с помощью главного осветительного обьектива, преобразуется с помощью главного приемного объектива и пространственного фильтра и используется для формирования теневой картины на экране. Однако получение с помощью этих приборов оперативной количественной информации весьма затруднительно, а точность измерений падает в условиях сильной рефракции лучей.

Наиболее близким к изобретению является устройство для измерения поля градиента показателя преломления, содержащее (57) Сущность изобретения: устройство содержит лазер, сканер, оптически свчэанный с осветительным обьективом, приемный обьектив, рассеивающий экран, дополнительный объектив и световод. Выходной торец световода установлен с возможностью регулирования расстояния между ним и светочувствительнойй поверхностью координатно-чувствительного фотоприемника, который электрически связан с блоком управления и регистрации, соединенным со сканером, 2 ил. лазер, сканер, оптически связанный с лазе- рам, главный осветительный объектив, оптически связанный со сканером и с исследуемым объектом, главный приемный объектив, оптически связанный с исследуемым обьектом и с координатно-чувствительным фотоприемником, блок управления и регистрации, электрически связанный с координатно-чувствительным фотопоиемником и со сканером.

Однако функциональные возм«жности известного устройства ограничены тем, что она имеет недостаточна высокое пространственное разрешение и недостаточно широкий диапазон измерений. Это происходит по следующим причинам, Пространственное разрешение определяется, главным образом, размером лазерного зондир ющега пучка в измерительной области, а диапазон измерения углов рефракции (связанных с градиентом показателя преломления в объекте) существенно зависит от параметров оптической приемной системы, от размера лазерного пучка на светочувствительной поверхности координатно-чувствительнага фотоприемника (КЧФ} и QT характеристик

КЧФ. Вследствие того, что пространствен1770847 нов разрешение (размер зондирующего лазерного лучка) и динамический диапазон (рэзмер лазерного пучка на светочувствительной поверхности КЧФ) в известном устройстве взаимосвязаны, оно имеет ограниченные возможности в плане обеспечения широкого диапазона измерений.

Целью изобретения является расширение диапазона измерений, Указанная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем последовательно расположенные лазер. сканер, главный осветительный объектив, главный приемный объектив, КЧФ и блок регистрации и управления, электрически связанный со сканером и с КЧФ, между главным приемным объективом и КЧФ дополнительно введены последовательно. расположенные рассеивающий экран, дополнительный объектив и многожильный световод, причем экран расположен в фокальной плоскости главного приемного объектива, дополнительный объектив оптически сопряжен с экраном и входным торцом световода, а выходной торец световода установлен с возможностью изменения расстояния до КЧФ. . На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг.2— координатные характеристики КЧФ при меньшем (а) и большем (б) размере световой метки на светочувствительной поверхности

КЧФ.

Устройство содержит лазер 1, сканер 2, главный осветительный объектив 3, исследуемый объект 4. главный приемный объектив 5, рассеивающий экран 6, дополнительный обьектив 7, световод 8, КЧФ 9, блок управления и регистрации 10.

Устройство работает следующим образом. Свет, генерируемый лазером 1, попадает на сканер 2 и отклоняется на угол, определяемый блоком управления и регистрации 10, Сканер 2 может представлять собой, например, зеркало, закрепленное на токовой рамке, помещенной в постоянное магнитное поле, Если зеркало сканера 2 находится в фокальной плоскости главного осветительного объектива 3, то лазерные пучки, выходящие из сканера 2 под разными углами, будут проходить через разные участки исследуемого обьекта 4 по взаимно параллельным траекториям. Проходя через исследуемую область объекта. лазерный пучок испытает рефракцию на встретившихся на его пути неоднородностях объекта 4 и на выходе из объекта отклоняется на угол Оот невозмущенного направления распростра- нения. При этом О= — f — d z (1 ), где п, 1 дп по оду

no — показатель преломления в обьекте и окружающей объект среде соответственно;

1— - протяженность объекта вдоль направления распространения, а направления осей координат показаны на фиг.1, При сканировании лазерного пучка осуществляется переход к другой точке объекта и лазерный пучок откланяется от невозмущенного направления распространения на.угол Oi и т.д.

При достаточно быстром сканировании (когда время кадра меньше характерного времени изменения объекта) временная зависимость 6(t} связана с пространственным распределением величины

1 "Эп — dz(y/ч), где у — координата, вдоль

"o p 3У которой осуществляется сканирование; v— скорость сканирования, Угловое отклонение Опреобразуется главным приемным объективам 5 в смещение Лу = Юна экране 6 (здесь f — фокусное расстояние обьектива 5), который располагается в данном случае в задней фокальной плоскости главного приемного объектива 5.

В случае однородного объекта при любом положении сканируемого пучка Л у = 0 и зондирующий пучок из всех точек обьекта приходит в одну и ту же точку на экране 6—

30 центр экрана. Лазерный пучок рассеивается на экране 6, à его изображение в рассеянном свете строится с помощью объектива 7

"=:=на входном торце световодэ 8. Смещения пучка Лу на экране 6, связанные с чеодно35 родностями обьекта 4, с помощью сбъектива 7 переносятся с соответствующим коэффициентом увеличения k (в данном случае k<1) на входной торец световода 8. Световод.8 для передачи изображения представляет собой мйогожильный световод с регулярной укладкой отдельных тон1 ких световолокон. Положение hy лазерного пучка на входном торце световода 8 передается на его выходной торец. На выходном торце световода 8 имеется расходящийся световой пучок с центром, определяемым координатой. Л у, Расходящийся световой пучок направ50 ляется на КЧФ 9. Размер лазерного пучка на светочувствительной поверхности КЧФ 9

Определяется расстоянием между этой поверхностью и выходным торцом световода

8, а смещение энергетического центра

55 светового пятна на поверхность КЧФ равно

k Лу, Управление размером лазерного пучка на поверхности КЧФ осуществляется пу- тем изменения расстояния между этой поверхностью и выходным торцом световода 8.

1770847

Координатные характеристики ряда

КЧФ существенно зависят от размера светового пятна на их светочувствительной поверхности. Так, для разрезного фотодиода с увеличением размера светового пятна на его поверхности (увеличение расстояния между КЧФ и выходным торцом световода

8) происходит увеличение диапазона измеряемых перемещений hy и уменьшение крутизны координатной характеристики (см. фиг.2). При этом величина Uf остается неизменной. Аналогичную координатную характеристику имеет КЧФ ввиде фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) с непрозрачной диафрагмой ("ножом"), расположенной перед ФЭУ.

Изменением расстояния между выходным торцом световода 8 и КЧФ 9 в процессе измерения обеспечивается такой диапазон измеряемых перемещений Лу (фиг.2), который соответствует имеющемуся в данный момент распределению неоднородностей в исследуемом объекте, При этом широкий диапазон измерений обеспечивается при йысоком пространственном разрешении, определяемом тем, что зондирующий пучок имеет малые размеры в измерительной области.

Электрический сигнал с выхода КЧФ 9 поступает на блок регистрации и управления 10, с помощью которого осуществляется обработка сигнала КЧю и синхронизация работы сканера 2 и КЧФ 9, Следует отметить, что поскольку иэображение зондирующего пучка на входном торце световода формируется в рассеянном свете, для согласования экрана и входного торца световода можно использовать стандартные малогабаритные объективы, и нэ параметры светового пятна, сформированного в прошедшем через световод свете,. не влияет большая величина угла отклонения д (смещения Лу). При этом отсутствие экрана ведет к необходимости использования в качестве дополнительного объектива крупногабаритных объективов для устранения

5 винетирования.

Изобретение позволяет расширить диапазон измерений и повысить пространственное разрешение. Капример, при использовании устройства для контроля

10 продукции в химической промышленности повышается надежность контроля (зэ счет повышения пространственного разрешения) и снижается требуемое количество контролирующих приборов (за счет широкого

15 диапазона измерений). Это ведет к повышению качества продукции и снижению затрат нэ ее контроль.

Формула изобретения

20 Устройство для измерения распределения градиента показателя преломления, содержащее последовательно расположенные оптически связанные лазер, сканер, осветительный объектив, приемный объектив, 25 координатно-чувствительный фотоприемник, а также блок регистрации и управления, электрически соединенный со сканером и с координатно-чувствительным фотоприемником, о т л и ч а ю щ е е с я тем, 30 что, с целью расширения диапазона измерений, между приемным объективом и координатно-чувствительным фотоприемником последовательно установлены рассеиваю-. щий экран, дополнительный объектив и

35 многожильный световод, причем экран расположен в фокальной плоскости приемного объектива, дополнительный объектив оптически сопряжен с экраном и входным торцом световода, а выходной торец световода ус40 тановлен с возможностью изменения расстояния до координатно-чувствительного фотоприемника.

1770847

Фиг.2

Составитель Е, Гуменник

Редактор Г. Бельская Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Л. Филь

Заказ 3737 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 10

Устройство для измерения распределения градиента показателя преломления Устройство для измерения распределения градиента показателя преломления Устройство для измерения распределения градиента показателя преломления Устройство для измерения распределения градиента показателя преломления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных угловых измерениях в атмосфере

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения показателя преломления жидкостей , при химико-биологических исследованиях , анализах горючего

Изобретение относится к методам определения характеристик вещества, а именно к измерению показателя преломления твердых и жидких веществ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения показателя преломления жидкостей при химико-биологических исследованиях , анализах горючего

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к теневым методам исследования фазовых объектов

Изобретение относится к области технической физики и может использоваться для контроля концентрации глицерина в пищевой промышленности измерения влажности нефтепродуктов, хлопкового масла и показателей преломления и поглощения сред

Изобретение относится к приборостроению и может быть применено для измерения физических величин в труднодоступных местах объектов промышленного и др

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к средствам измерения концентрации растворов электролитов, например солености морской воды

Изобретение относится к медицине, в частности к лабораторному исследованию плазмы крови с целью диагностики степени тяжести синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ) у детей с соматической, хирургической, инфекционной патологией, особенно в клиниках новорожденных и недоношенных

Изобретение относится к области контроля технологических параметров многокомпонентных растворов, а именно концентрации растворов

Изобретение относится к измерительной технике, а точнее к дистанционным измерениям, и может быть использовано при проектировании лазерных информационных систем и систем доставки лазерного излучения

Изобретение относится к измерению оптических характеристик веществ и может быть использовано для оптического детектирования вещественных компонентов

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к способам и средствам оценки детонационной стойкости автомобильных бензинов

Изобретение относится к области оптики, а именно к определению коэффициента нелинейности показателя преломления оптических сред

Изобретение относится к оптической диагностике пространственных динамических процессов, протекающих в прозрачных многофазных пористых и зернистых средах, и может быть использовано в химической и нефтяной промышленности, инженерной экологии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при точных измерениях углов в атмосфере
Наверх