Способ определения коэффициентов объемного рассеяния и поглощения в оптических материалах
Использование: оптическое приборостроение. Сущность изобретения: устройство для реализации способа содержит расположенные на одной оси лазер, линзу, первый образец из исследуемого материала с полированными торцами и калориметр. Дополнительно установлен другой образец. К боковой поверхности образцов прикреплены датчики, соединенные через усилитель с самописцем. На боковую поверхность образцов нанесено теплоизолирующее покрытие. Кроме того, поверхность другого образца матирована и на нее нанесено высокоотражающее покрытие. Лазерное излучение на образец направляется с помощью светоделителя и зеркала. Лазерным излучением просвечивает образцы перпендикулярно их торцам. Затем измеряют мощность прошедшего через один образец один образец лазернего излучения с помощью калориметра. Посредством термопары измеряют изменение температур и образцов относительно друг друга и региструют это самописцем. Коэффициент рассеяния определяют по формуле, приведенной в описании. Коэффициент объемного поглощения определяют при прсвечивании только одного образца, исключив прсвечивание другого с помощью затвора. 3 ил., 1 табл.
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для определения внутренних потерь и контроля оптического качества материалов, прозрачных в оптическом диапазоне.
Известен фотометрический способ определения коэффициентов поглощения материалов, прозрачных в оптическом диапазоне [1] состоящий в том, что исследуемый образец просвечивают световым потоком и по отношению мощности светового потока, поглощенного образцом, к мощности первоначального светового потока определяют полные потери, включающие потери на поглощение и рассеяние. Недостатком данного способа является невозможность определения по отдельности коэффициента рассеяния и коэффициента объемного поглощения, невысокая разрешающая способность способа ввиду того, что при его осуществлении необходимо использовать фотометр, ошибка измерения которого составляет 0,5% что позволяет измерять внутренние потери только у сильнопоглощающих материалов. Наиболее близким по технической сущности является способ определения коэффициентов объемного поглощения и рассеяния оптически прозрачных материалов [2] заключающийся в том, что направляют лазерное излучение перпендикулярно полированным торцам образца, измеряют мощность прошедшего лазерного излучения, измеряют поглощение излучения образцом, регистрируют изменение температуры dT образца относительно температуры контрольного образца и определяют коэффициент объемного поглощения. После определения коэффициента объемного поглощения вторично просвечивают образец, боковую поверхность которого предварительно матируют и наносят на нее высокоотражающее и теплоизолирующее покрытие, проводят повторные измерения поглощения, по их результатам определяют коэффициенты внутренних потерь












(dT/dt)t=0 скорость нагрева исследуемого образца в начальный момент времени t 0;
n показатель преломления образца;
Iизм. мощность излучения, прошедшего через исследуемый образец. На фиг. 1 представлен пример схемы установки для реализации способа; на фиг. 2 регистрируемое самописцем изменение во времени относительной температуры исследуемого образца в процессe просвечивания его лазерным излучением; на фиг. 3 регистрируемое самописцем изменение во времени относительной температуры исследуемого образца в процессе конкретной реализации способа. Результаты измерений представлены в таблице. Установка содержит (см. фиг. 1) размещенные на одной оси лазер 1, линзу 2, первый образец 3 из исследуемого материала с полированными торцами и калориметр 4. Дополнительно к исследуемому образцу 3 установлен второй образец 5. К боковой поверхности образцов 3 и 5 прикреплены датчики 6, например, прикреплены концы термопар, которые через усилитель 7 соединены с самописцем 8, регистрирующим увеличение относительной температуры образцов 3 и 5 в зависимости от времени при просвечивании их лазерным излучением 9. С целью уменьшения влияния окружающей среды на стабильность измерения температуры оба образца 3 и 5 помещены в теплоизолирующую камеру 10, имеющую отверстия для ввода и вывода лазерного излучения 9. Кроме того, для устранения конвективного теплообмена между исследуемыми образцами 3 и 5 и окружающим их воздухом во время нагрева лазерным излучением 9, на боковую поверхность образцов 3 и 5 наносят теплоизолирующее покрытие 11. Для разделения лазерного излучения 9 и направления его на образец 5 между линзой 2 и образцом 3 установлен светоделитель 12, в ортогональной ветви которого установлено зеркало 13, с помощью которого лазерное излучение 9 направляется на образец 5. Коэффициент светопропускания светоделителя 12 выбирается из условия равенства мощностей лазерного излучения 9, проходящего через образцы 3 и 5. Между светоделителем 12 и зеркалом 13 расположен затвор 14. Поверхность образца 5 матируется и на нее наносится высокоотражающее покрытие 15. Это необходимо для того, чтобы в процессе просвечивания образца 5 происходило диффузное отражение рассеянного излучения от покрытия 15. Отражаясь от покрытия 15, рассеянное излучение поглощается образцом 5, вызывая его дополнительный нагрев. То есть нагрев образца 5 вызывается за счет поглощения и рассеяния лазерного излучения 9 материалом образца 5. Способ осуществляют следующим образом. Лазерным излучением 9, сфокусированным линзой 2, прошедшим через светоделитель 12, просвечивают исследуемый образец 3, а отраженным от зеркала 13 просвечивают одновременно второй образец 5, перпендикулярно от их торцам. Затем измеряют мощность прошедшего, например, через образец 3 лазерного излучения 9 с помощью калориметра 4. Посредством термопар 6 измеряют изменение температур исследуемых образцов 3 и 5 относительно друг друга, регистрируют это изменение самописцем 8 (см. 16 фиг. 2). Далее определяют коэффициент рассеяния по формуле





ro радиус исследуемых образцов 3 и 5;
(dT/dt)t=0 скорость нагрева исследуемых образцов 3 и 5 в начальный момент времени;
I мощность лазерного излучения внутри образцов 3 и 5
I



Iизм. мощность излучения, прошедшего через образец 3 и 5, измеренная калориметром 4. Учитывая формулу (2) и (1), пример вид




Для того, чтобы определить коэффициент объемного поглощения, материала образцов 3 и 5, необходимо исключить просвечивание образца 5. С этой целью повторное просвечивание первого образца 3 производится после перекрытия лазерного излучения 9 затвором 14. Измерив мощность лазерного излучения 9, прошедшего через образец 3 и изменение температуры образцов 3 и 5 определяют коэффициент объемного поглощения






n 1,816
Далее по формуле (3) вычислили коэффициенты объемного рассеяния и поглощения.










Отметим, что измерение











Формула изобретения

где

C удельная теплоемкость образца;
r0 радиус исследуемого образца;

n показатель преломления исследуемого образца;
Jизм мощность излучения, прошедшего через исследуемый образец.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4