Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов и устройство для его осуществления

 

Использование: оптика. Сущность: монохроматический свет источника 1 света поляризуется поляризатором 2, модулируется с поляризационным модулятором 3, проходит исследуемый образец 19, анализируется анализатором 6 и регистрируется фотодетектором 7. Сигнал от фотодетектора 7 преобразуется синхронным детектором 8, детектирующим первую гармонику I w и синхронным детектором 9, детектирующим вторую гармонику l 2w. Делителем 10 напряжений делится сигнал первой гармоники на сигнал второй гармоники. Механизм 12 установления поляризатора 2 устанавливает поляризатор в положение, когда главная плоскость поляризации повернута на 45° к кристаллографической оси исследуемого образца, что соответствует сигналу на выходе делителя 10 напряжений пропорционального величине (G sin С Дп) / (ft An) или в положении при 0°, что соответствует сигналу пропорционального величине Дп. С помощью блоков 13 и 14 выборки -хранения, блока 15 преобразования сигнала пропорционального Дп в сигнал, пропорциональный 1/(sin Дп ) и перемножителя 16 трех напряжений, получим сигнал на входе У регистрирующего прибора 17 сигнал, пропорциональный оптической активности G. Изменение температуры фиксируется X входом. ,4 оо Сл) СЛ I Фиг.1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sr)s 6 01 N 21/21

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4913276/25 (22) 25.02.91 (46) 23,08.93. Бюл, М 31 (71) Вильнюсский педагогический институт (72) А.И.Аудзионис, Д.С.Бальненис, И.С.Левитас, И.Б.Липавичюс, В.М.Рубиш, А.П.Стасюкинас и С.А.Марцинкявичюс (56) 1. J.Kobayaski, J. Appl. Cryst, (1983), 16,. . 204-211. .2. М.Horlnaka, К.Tomll, М.Sonomura and

Т.Mlyauchl, jàðoïåså Journal of Applied

Physics, vol. 24, Р» . 6, 1985, 755-760. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. (57) Использование: оптика. Сущность: монохроматический свет источника 1 света поляризуется поляризатором 2, модулируется с поляриэационным модулятором 3, проходит исследуемый образец 19, анализируется анализатором 6 и регистрируется фотодетектором 7. Сигнал от фотодетектора

„„Я „„1835504 A I

7 преобразуется синхронным детектором 8, детектирующим первую гармонику! < и синхронным детектором 9, детектирующим вторую гармонику 2w. Делителем 10 напряжений делится сигнал первой гармоники на сигнал второй гармоники. Механизм 12 установления поляризатора 2 устанавливает поляризатор в положение, когда главная плоскость поляризации повернута на 45 к кристаллографической оси исследуемого образца, что соответствует сигналу на выходе делителя 10 напряжений пропорционального величине (G sin С 6п) / . (й Q) или в положении при 00, что соответствует сигналу пропорционального величине Лп, С помощью блоков 13 и 14 выборки

-хранения, блока 15 преобразования сигнала пропорционального 6 в сигнал, про- . порциональный 1/(sin С Ьп ) и перемножителя 16 трех напряжений, получим сигнал на входе "У" регистрирующего

1 прибора 17 сигнал, пропорциональный оптической активности G, Изменение температуры фиксируется "Х" входом, 1835504

Изобретение относится к области оптики и может быть использовано для определения оптических свойств кристаллов, в частности, для определения температурной зависимости оптической активности аниэотропных кристаллов при фазовых переходах, Целью изобретения является повышение точности определения температурной зависимости оптической активности аниэотропных кристаллов.

Поставленная цель достигается тем, что в способ определения температурной зависимости оптической активности аниэотропных кристаллов, путем поляризации монохроматического светового луча, электрический вектор которого -параллельный к одной иэ кристаллографических осей исследуемого образца, модулирования с поляризационным модулятором, аналиэирования скрещенным с поляризатором анализатором, измерения интенсивности света первой и второй гармоники, деления сигнала интенсивности света первой гармоники на сигнал интенсивности света второй гармоники, измерения температуры исследуемого образца и изменения ее значения, дополнительно одновременно поворачивают поляризатор и анализатор на 45, записывают сигнал пропорциональный двулучепреломлению Q, когда главная плоскость поляризатора с кристаллографической осью кристалла составляет 45 и сигнал пропорциональный (Gsin2 С 6п )/(й Лп ) где 6 — коэффициент оптической активности, «n — средний показатель преломления, С»

= — — — константа (d — толщина образцаЯ— ,7г д длина волны), когда главная плоскость поляризатора параллельна с кристаллографической осью кристалла, преобразуют сигнал, пропорциональный Ь в сигнал пропорциональный 1 /(sin С Ь ) перемножают сигналы пропорциональные 6,, (6 sin А С 4)/(й Q), 1 / (sin2 С Л,) и по ходу изменения температуры on редел я юттемпературную зависимость величины пропорциональной оптической активности S(T) анизотропных кристаллов.

Поставленная цель достигается также тем, что в устройство для определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов содержащее источник монохроматического света, расположенных по пути светового луча поляризатор, криостат с датчиком температуры, паляризационный модулятор, анализатор скрещенный с поляризатором и фотодетектор, синхронный детектор детектирующий сигнал первой гармоники и синхронный детектор детектирующий сигнал второй гармоники, входы которых подключены к выходу фотодетектора, задающий ге5 нератор с выводами опорных сигналов первой и второй гармоник, выход которого подключен к поляризационному модулятору, а Опорные сигналы к синхронным детекторам, делитель напряжений, входы которого соединены с выходами синхронных детекторов и регистрирующий прибор, в него введены: механизм одновременного поворота анализатора и поляризатора на

45О, блок выборки-хранения сигнала пропорционального Q, вход которого соединен с выходом делителя напряжений, блок выборки-хранения сигнала пропорционального (6 sin С )/(n 4,), вход которого соединен с выходом делителя напряжения, блок преобразования сигнала пропорционального 6 в сигнал пропорциональный

1/(sin С Ь ), вход которого соединен с блоком выборки-хранения сигнала пропорционального h, блок перемножения трех напряжений, первый вход которого соединен с выходом блока выборки-хранения сигнала пропорционального Ьп, второй вход— с выходом блока выборки-хранения сигнала пропорционального(6 sin2 С Ь )/(n Л,), третий вход- с выходом блока преобразования сигнала пропорционального 6, в сигнал пропорциональный 1/(з1п С 4,), а выход к одному входу регистрирующего прибора, 35 другой вход которого соединен с датчиком температуры.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое изобретеwe отличается наличием новых признаков

40 способа: поворачивают механизм одновременного поворота поляризатора и анализатора на 45О, записывают сигнал пропорциональный Л, когда главная плоскость поляризатора с кристаллографиче45 ской осью кристалла составляет 45 и сигнал пропорциональный (G sin2 С

«Лп)/(й hn), когда главная плоскость поляризатора параллельна с кристаллографической осью кристалла, преобразуют

50 сигнал пропорциональный W в сигнал про.порциональный 1/(sin С Q), перемножают сигналы пропорциональные йп, (6 sin2 С»

55 зависимость оптической активности 6(T) кристаллов, а также наличием новых при-. знаков устройства: механизма одновременного поворота поляризатора и анализатора, блока выборки-хранения сигнала пропорционального Л, блока выборки-хранения

1835504

55 сигнала пропорционального (G sin C

i )/(n ) блока преобразования сигнала пропорционального 4 в сигнал пропорциональный 1/(sin С Л) перемножителя трех

2 напряжений.

На фиг.1 изображена схема устройства изобретения.

На фиг.2 изображены температурные зависимости сигналов: Л = f(T) (фиг.2а), I w/I zw = f(T) (фиг.2б), G = f(T) (фиг.2в) для кристалла ТГС около температуры фазового перехода Tc = 49,6 С.

Устройство содержит источник 1 монохроматического света, поляризатор 2, поляризационный модулятор 3, криостат 4, датчик 5 температуры, анализатор 6, фотодетектор 7, синхронный детектор 8, детектирующий первую гармонику сигнала, синхронный детектор 9, детектирующий вторую гармонику сигнала, делитель 10 напряжений, задающий генератор 11, механизм 12 одновременного поворота поляризатора 2 и анализатора 6, блок 13 выборки-хранения сигнала пропорционального Л, блок 14 выборки-хранения сигнала пропорционального (G sin С 4,)/(n nh) блок 15 преобразования сигнала пропорционального Ьп в сигнал пропорциональный

1/(з!и С A), перемножитель 16 трех напряжений, регистрирующий прибор 17.

На пути светового луча от источника 1 монохроматического света, падающего на фотодетектор 7, расположен поляризатор 2, поляризационный модулятор 3, криостат 4 с датчиком 5 температуры и анализатор 6 скрещенный с поляризатором 2.

Вход синхронного детектора 8 детектирующего сигнал первой гармоники и вход синхронного детектора 9, детектирующий сигнал второй гармоники соединен с выходом фотодетектора 7. Входы делителя 10 напряжений соединены с входом синхронного детектора 8 и с выходом синхронного детектора 9. Выходы задающего генератора

11 соединены с поляриэационным модулятором 3 и с входами опорных сигналов синхронных детекторов 8 и 9. Механизм 12 с блоком управления поворота поляризатора

2 и анализатора 6 механически соединен с поляризатором 2 и анализатором 6. Вход блока 13 выборки-хранения сигнала. пропорционального 6 с выходом делителя 10 напряжений и вход управления блока 13 соединен с одним из выходов блока 12 управления с механизмом поворота поляризатора и анализатора, Вход блока 14 выборки-хоанения сигнала пропорционального (G sin С Q)/(n А) с выходом делителя

10 напряжений и вход управления блока 14 соединен с вторым входом блока 12 управления с механизмом поворота поляризатора и анализатора. Вход блока 15 преобразования сигнала пропорционального h в сигнал пропорциональный 1/(sin «

«С h ) соединен с выходом блока 13 выборки-хранения. Входы перемножителя 16 трех напряжений соединены с выходом блока 15 преобразования, выходом блока 13 выборки-хранения и с выходом блока 14 выборки-хранения. Один из входов (например

"Y") регистрирующего прибора 17 соединен с выходом перемножителя 16 трех напряжений, а второй вход (например "X") с датчиком 5 температуры.

Исследуемый образец I8 расположен в криостате 4 на пути модулированного с поляризационным модулятором, монохроматического светового луча так, чтобы кристаллографическая ось кристалла была параллельной главной плоскости поляризации при изменении сигнала пропорционального (G sin С h„)/(й h,).

Устройство работает следующим образом. Монохроматический свет источника 1 света поляризуется поляризатором 2, модулируется с поляризационным модулятором

3, проходит исследуемый образец 19, анализируется анализатором 6 и регистрируется фотодетектором 7. Сигнал от фотодетектора

7 преобразуется синхронным детектором 8, детектирующим первую гармонику I ® и синхронным детектором 9, детектирующем вторую гармонику сигнала !zw. Делителем 10 напряжений делится сигнал первой гармоники на сигнал второй гармоники.

Механизм 12 устанавливает поляризатор 2 в такое положение (! положение), когда главная плоскость поляризации повернута на 45 к кристаллографической оси исследуемого образца (одновременно поворачивается и анализатор 6, чтобы оставался скрещенным с поляризатором 2) и сигнал I w/! 2w от делителя 10 напряжений записывается в блоке 13 выборки-хранения.

Сигнал w/I zw пропорциональный 1/(зin «

1835504

«С h„)/(n.hп); Сигналы от блока 13 выборкихранения пропорциональный Ь, от блока

14 выборки-хранения пропорциональный (G"

isln С Q)/(й h„) и от блока 15 преобразования пропорциональный 1/(sin С Ь,) перемножаются в перемножитель 16 трех напряжений. Сигнал пропорциональный оптической активности G (точнее пропорциональный 6/n) регистрируется одним из . входов ("Y") регистрируемого прибора 17.

Вторым входом ("Х") регистрируется сигнал от датчика 5 термопэры; Таким образом, меняя температуру в криостате 4 определяется температурная зависимость оптической активности исследуемого образца 17.

В прототипе измеряется G = f(A, Т).

Поэтому для определения G = f(T) нужно определить на другом приборе зависимость

hn = f(T) ÷òî снижает точность определения

6 = f(T). В разработанном нами устройстве динамическим способом одновременно измеряются G = f(h, Т) и h4 = 1(Т), а после обработки данных из G = f(hn,Ò) исключается h„= f(T). Таким способом в предлагаемом устройстве по сравнению с прототипом повышается точность определения зависимости G = f(T). В области температур фазовых переходов, где h / ЬТ увеличивается, точность определения 6(T), по сравнению с прототипом повышается. В температурных областях более далеких от фазовых переходов повышение точности незначительное.

Предлагаемое устройство способствует изучению с достаточной точностью оптических характеристик кристаллов с фазовыми переходами, что дает технико-экономический эффект.

Формула изобретения

1. Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов путем поляризации монохромэтического светового луча, электрический вектор которого параллелен с одной из кристаллографических осей исследуемого образца, модулирования поляризационным модулятором, анализирования скрещенным с поляризатором анализатором, измерения интенсивности света первой и.второй гармоник, давления сигнала интенсивности света первой гармоники нэ сигнал интенсивности света второй гармоники. измерения температуры исследуемого образца, отл ича ю щийс я тем, что, с целью повышения точности, одновременно поворачивают поляризатор и анализатор на 45, записывают сигнал, пфопорцио альный двулучепреломлению

4,, для случая, когда главная плоскость поляризатора с кристаллогрэфической

15 осью кристалла составляет 45О, и сигнал, пропорциональный(G sin С Ь,)/(n Ь,), где

G — коэффициент оптической активности, и — средний показатель преломления, С =

=ad/Л, d — толщина образца, Л вЂ” длина волны, для случая, когда главная плоскость поляризатора параллельна кристаллографической оси кристалла. преобразуют сигнал, пропорциональный Ь, в сигнал, пропорциональный 1/(sin С Ь ), перемножают сигналы, пропорциональные Ъ,(G sin С А)/(й Ъ), 1/(з!и С h), и по ходу изменения температуры определяют температурную зависимость величины, пропорциональной оптической активности G(T) анизотропных кристаллов.

2. Устройство для определения температурной зависимости оптической активно20 сти.анизотропных кристаллов, содержащее источник монохроматического излучения, оптически связанные поляризатор, поляризационный модулятор, криостат с датчиком температуры, анализатор, скрещенный с поляризатором, и фотодетектор, а также синхронный детектор сигнала первой гармоники и синхронный детектор сигнала второй гармоники, входы которых подключены к выходу фотодетектора, задающий генератор, выход которого подключен к поляризационному модулятору, а входы соединены с синхронными детекторами, делитель ° напряжений, входы которого соединены с выходами синхронных детектоЗ5 ров и регистрирующий прибор, о т л и ч а ющ е е с я тем, что. с целью повышения точности, в него введены механизм одновременного поворота анализатора и поляризатора нэ 45, блок выборки-хранения

4О сигнала, пропорционального Ь,, вход которого соединен с выходом делителя напряжений, блок выборки-хранения сигнала, пропорционального (6 в1п С Q)/(й Q), вход которого соединен с выходом делителя напряжений, блок преобразования сигнала, пропорционального Ь, в сигнал, пропорциональный 1/(sin2 С Л,), вход которого соединен с блоком выборки-хранения сигНала, пропорционального А, блок перемножения трех напряжений, первый вход которого соединен с выходом блока выборки-хранения сигнала, пропорционального

6, второй вход — с выходом блока выборки55 хранения сигнала, пропорционального (G sin2. С Ь)/(n h), третий вход — с выходом блока преобразования сигнала, пропорционального й, в сигнал, про, порциональный 1/(sin2 С 6 ), а выход к одному входу регистрирующего прибора, 1835504

Фиг. 2

Составитель В.Тихомиров

Техред М.Моргентал Корректор М.Самборская

Редактор Т.Иванова

Заказ 2980 Тираж Подписное

В НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 другой вход которого соединен с датчиком температуры, причем механизм одновременного поворота анализатора и поляризатора соединен с блоком выборки хранения сигнала 4 и блоком выборки хранения сигнала (G sin С Q)/(й tQ).

Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов и устройство для его осуществления Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов и устройство для его осуществления Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов и устройство для его осуществления Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов и устройство для его осуществления Способ определения температурной зависимости оптической активности анизотропных кристаллов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

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