Калибровочное устройство для спектрографов

 

Изобретение -относится к энергетической фотометрии и преимущественно может быть использовано для энергетической калибровки бесщелевых спектрографов. Сущность: продольный размер Щели осветителя уменьшается до вёяиг чины, соответствующей размеру одного поля сенситограммы, а ряд убывающих по освещенности полей создается за счет установки перед объективом клиновидной прозрачной пластины с преломляющим углом, большим или равным половине отношения продольного размера щели к фокусному расстоянию, объектива, с нанесенным на обе стороны пластины частично отражающим нейтральным покрытием с коэффициентом отражения, равным квадратному корню из требуемого отношения освещенностей изображений соседних ступеней сенситограммы, Калибровочное устройство состоит из осветителя 1 с лампой 2 накаливания , щели 3, расположенной в фокусе объектива 4, и размещенной перед объектом клиновидной пластины 5 с двусторонним частично отражающим покрытием 6, 7.1 ил. -5 fe 00 Ю о Ю со ел 657

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) ((1) (si)s 6 01 J 3/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ф

° а

Э ю

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4934822/25 (22) 12.05.91 (46) 07.06.93. Бюл. N 21 (72) В.А.Кирилловых и Ю.В.Шатохин (56) Зайдель A.Í. и др, Техника и практика спектроскопии. М. Наука, 1876.

Измерительный комплекс ИЗК-1123

КОИ им. С.И.Вавилова, 1960, с. 116. (54) КАЛИБРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

СГ1ЕКТРОГРАФОВ (57) Изобретение относится к энергетической фотометрии и преимущественно может-быть использовано для энергетической xàëèáðîâõè ;áåñù(,ëeâb(õ спектрографов. Сущкость. продольйый: размер щели осветителя уменьшается:до величины, соответствующей размеру одного поля сенситограммы, а ряд убывающих по освещенности полей создается.за счет установки перед объективом клиновидной прозрачной пластины с преломляющим углом, большим или равным половине отношения продольного размера щели.к фокусному расстоянию объектива. с нанесенным на обе стороны пластины частично отражающим нейтральным покрытием с коэффициентом отражения, равным квадратному корню из требуемого отношения освещенностей изображений соседних ступеней сенситограммы, Калибровочное устройство состоит из осветителя 1 с лампой 2 накаливания, щели 3, располбженной в фокусе объектива. 4, и размещенной перед объектом клиновидной пластины 5 с двусторонним частично отражающим покрытием 6, 7. 1 ил..

1820235

Изобретение относится к энергетической фотометрии и преимущественно может быть использовано для энергетической калибровки бесщелевых спектрографов.

Целью изобретения является повышение точности и удобства калибровки путем снятия ограничения динамического диапазона в области малых освещенностей, повышения равномерности освещения каждой ступени сенситограммы и обеспечения постоянства отношения освещенностей соседних ступеней.

Схема предлагаемого устройства представлена на чертеже.

Устройство состоит иэ осветителя 1 с лампой 2 накаливания, щели 3, расположенной в фокусе объектива 4, и клиновидной, пластины 5 с нанесенным с обеих сторон частично прозрачным отражающим нейтральным покрытием 6, 7.

Работа устройства поясняется показом .прохождения через оптическую систему центрального луча О.

Рассеянный в осветителе 1 свет от лампы 2 накаливания, проходя через щель 3 и объектив 4, образует параллельный пучок, направление прохождения которого показано центральным лучом О. Проходя через клиновидную пластину 5 и частично отражающие покрытия 6, 7 интенсивность пучка лучей уменьшается за.счет отражения на покрытиях с коэффициентом р и поглощения в материале клиновидной пластинь1 П и в результате на выходе из пластины равна

Iot = 1о П.(1 -p) . Из-за неперпендикулярг ности плоскости покрытия 7 центральному лучу 0 часть потока, дважды отраженная покрытиями 7, 6, выходит из клиновидной пластины по направлению Ог. Интенсивность этого пучка лучей равна Ipg = Io(1 -р) ° П ° p, г з

Каждый последующий пучок лучей

03,04,", On после отражения выходит под последовательно увеличивающимся углом к .пучку 01, Интенсивность их равна lo„-= 1о (1 — р) П " p4" ), т,е, интенсивность двух соседних пучков отличается в (Пр) раз. г

При высокой прозрачности материала клиновидной пластины пропускание излучения можно принять равным единице. и отношение интенсивностей соседних пучков

Ip lip „— 1 определяется только квадратом коэффициента отражения покрытий 6, 7.

Разнонаправленные пучки лучей Ipq... Io„ собираются в фокальной плоскости градуировочного устройства в виде ряда иэображений щели 3 с освещенностью, отличающейся для соседних изображений в Р раэ. Чтобы соседние иэображения не накладывались друг на друга угол клиновидности пластины ограничивается зависимостью а> —, д

2f где д — продольный размер щели калибровочного устройства;

fk — фокусное расстояние объектива.

Возможность разворота пластины вокруг главной оптической оси позволяет выставить ряд изображений щели перпендикулярно направлению развертки по спектру, обеспечивая удобство привязки °

15 изображений спектров по длинам волн.

Заявленные по сравнению с прототипом преимущества обусловлены следующими факторами.

Совокупность малоразмерной щели и клиновидной пластины с частично отражающими покрытиями обеспечивает создание бесконечного ряда убывающей по освещенности ступеней сенситограммы с четко фиксированным отношением освещенностей

25 соседних ступеней, чем обеспечивается наличие калибровочных ступеней в области . малых освещенностей при высокой чувствительности калибруемого фотоматериала, Увеличение равномерности освещенности ступеней сенситограммы обеспечивается за счет устранения фактора, вносящего наибольший вклад в погрешность, — ступенчатого нейтрального ослабителя с присущей ему неравномерностью реализации расчетного пропускания излучения каждой отдельной ступенью. Кроме того, равномерность освещенности ступеней повышается за счет принципиальной возможности уменьшения продольного размера щели в 10-20 раз, 40 Постоянство отношения освещенностей соседних ступеней в предлагаемом устройстве определяется зависимостью его от единственного фактора для любых пар ступеней — коэффициента отражения покрытий

45 клиновидной пластины и практически не зависит от равномерности их нанесения на поверхности, Указанные факторы оказывают непосредственное влияние на точность калибровки и удобство процесса ее проведения.

Формула изобретения

Калибровочное устройство для спект. рографов. включающее оптически сопря55 женные Осветитель и щель, уста овленную в фокусе объектива, о т л и ч а ю щ е е с я тем. что, с целью повышения точности и удобства калибровки путем снятия ограничения динамического диапазона в области

1820235. Составитель В.Кирилловых

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор И.Щулла

Редактор Л.Волкова

Заказ 2023 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, 101 малых освещенностей, повышения равномерности освещения канадой ступени сенситограммы и обеспечения постоянства отношения освещенностей соседних ступеней, продольный разрез щели соответству- 5 ет требуемому размеру изображения одной ступени сенситограммы, перед объективом .по ходу излучения осветителя установлена клиновидная прозрачная пластина с преломляющим углом, большим или равным по- 10 лавине отношения продольного размера щели к фокусному расстоянию объектива с нанесенным на обе стороны пластины частично отражающим нейтральным покрытием с коэффициентом отражения, равным корню квадратному из требуемого отношения освещенностей изображений соседних ступеней сенситограммы, пластина установлена с возможностью разворота вокруг оптической оси устройства.

Калибровочное устройство для спектрографов Калибровочное устройство для спектрографов Калибровочное устройство для спектрографов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для спектрального анализа, в котором применяется метод просыпки Я Ц Ход щоолоно Оптическая ось В/нОух порошкообразного материала через ду-, говой заряд.Цель изобретения - повы-I шение производительности и точности анализа

Изобретение относится к области спектральному анализу

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в различных спектральных приборах

Изобретение относится к спектральным приборам и может быть использовано при изучении спектров пропускания и поглощения в УФ-области спектра

Изобретение относится к оптическому спектральному анализу

Изобретение относится к способу приготовления стандартных образцов смазочных масел, может быть использовано для метрологической аттестации и проверки средств измерения и позволяет увеличить срок использования образца и повысить точность анализа

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в спектрофлуориметрах и спектрофотометрах

Изобретение относится к технике измерения спектров твердых и жидких образцов методом спектроскопии

Изобретение относится к области физической органической химии, к разделу спектрофотометрии растворов, находящихся при повышенном давлении, и используется для научных исследований

Изобретение относится к измерительному устройству (14), содержащему датчик (16) для определения, по меньшей мере, одного компонента и/или, по меньшей мере, одного из свойств материала (4), причем датчик (16) содержит, по меньшей мере, один источник (18) освещения, который направляет, по меньшей мере, один световой луч (20) на подлежащий исследованию материал (4), а измерительное устройство (14) содержит, по меньшей мере, один эталонный объект (34, 32, 33) для калибровки измерительного устройства (14), при этом часть светового луча (20) источника (18) освещения отклоняется на эталонный объект (34, 32, 33) так, что устраняется необходимость в попеременном переходе с исследуемого материала на эталонный объект

Изобретение относится к спектрометрии

Изобретение относится к области спектроскопии и касается многоспектральной камеры. Многоспектральная камера содержит диафрагму, дисперсионный элемент, линзу, микролинзовую решетку, фотоприемное устройство и процессор. Излучение поступает в многоспектральную камеру через диафрагму, которая имеет, по меньшей мере, одно отверстие и направляется дисперсионным элементом в различных, зависящих от длины волны направлениях. Линза фокусирует излучение, поступающее от дисперсионного элемента, на плоскость изображений. Микролинзовая решетка принимает излучение от линзы и направляет его на фотоприемное устройство. Процессор на основании величин сигналов от фоточувствительных элементов фотоприемного устройства формирует многоспектральное изображение. Технический результат заключается в обеспечении возможности формирования многоспектральных изображений без использования сканирующих систем и сменных фильтров, а также в улучшении временного разрешения и упрощении конструкции устройства. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области медицинской техники и касается устройства для флуоресцентной спектроскопии биологической ткани. Устройство содержит флуоресцентно-отражательный спектрометр, включающий осветительную и спектрометрическую системы, подключенные к Y-образному волоконно-оптическому щупу. Кроме того, устройство снабжено двумя каналами, один из которых предназначен для подачи жидкости на исследуемый орган для смыва крови и подключен к насосу, а другой канал, предназначенный для аспирации жидкости и крови с исследуемого органа, соединен с помпой. Оба канала и дистальный конец волоконно-оптического щупа помещены в наконечник, образуя волоконно-оптический зонд. Наконечник выполнен в виде металлического цилиндра с раструбом на конце, прилегающим к исследуемому органу. Технический результат заключается в повышении точности и стабильности результатов измерений, а также в обеспечении возможности проведения исследований сердца, находящегося в организме. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа и устройства для оптического сравнения структурированных или неоднородно окрашенных образцов. При осуществлении способа участок образца, характеризуемый неоднородностью в структуре или цвете, освещается диффузным светом с помощью сферы Ульбрихта. Из света, отраженного от исследуемого участка образца, с помощью спектрометра формируется спектр интерференции, который отображается на камеру. Полученный спектр интерференции исследуемого образца используется в качестве значений образца, которые сравниваются с соответственно полученными значениями для идентичного участка эталонного образца. Технический результат заключается в упрощении способа и повышении точности измерений. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области спектрометрии и касается искрового оптико-эмиссионного спектрометра. Спектрометр содержит искровой источник, входную щель, тороидальное зеркало для направления света через входную щель, несколько дифракционных решеток и матричный приемник. Тороидальное зеркало предназначено для направления света через входную щель таким образом, чтобы свет из разных областей в искровом источнике был пространственно разделен на отображении света на дифракционных решетках. При этом первая дифракционная решетка предпочтительно освещается светом из первой области искрового источника и одновременно вторая дифракционная решетка предпочтительно освещается светом из второй области искрового источника. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх