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



