Поляризационный способ измерения разности показателей преломления и устройство для его осуществления
Изобретение относится к поляризационной дифференциальной рефрактометрии, позволяет упростить схему измерения, выполнить ее более экономичной и повысить точность измерения. Устройство измерения разности показателей преломления содержит источник линейно-поляризованного излучения, оптический призменный блок с тремя призмами 2,3,4 и зазорами 5,6 между средней 3 и крайними призмами, служащими емкостями для исследуемых жидкостей, и анализатор-регистратор. Нормали контактирующих граней средней призмы не расположены в одной плоскости. Зазоры 5,6 между призмами 2,3 и 3,4 заполняют исследуемыми жидкостями, одна из них имеет известный коэффициент преломления.Исследуемые вещества расположены последовательно друг за другом. Плоскость поляризации исходного излучения на входную грань призмы 2 расположена под углом , предпочтительно 45o, по отношению к первой плоскости падения. Плоскости падения луча на вещества взаимно перпендикулярны. Свет, пройдя призменный блок, попадает на поляризационный анализатор-регистратор, фиксирующий изменение азимута поляризации света, позволяющее определить разность показателей преломления веществ. 2 с.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области приборостроения, а именно к поляризационной рефрактометрии.
К известным устройствам и способам измерения показателей преломлений исследуемых веществи, в частности жидкостей,относится конструкция рефрактометра И РФ54, содержащая источник света, две контактирующие призмы, в зазоре между которыми размещена исследуемая жидкость, две призмы Амичи - компенсаторы, состоящие из трех призм, имеющих разные сорта стекол, подобранных таким образом, чтобы желтые лучи проходили через систему призм, не меняя своего направления, а лучи красного конца спектра отклоняются на некоторый угол в сторону от направления желтых лучей, а зелные, синие и фиолетовые лучи в противоположную сторону на различные углы в зависимости от длины волны [1] Способ измерения заключается в следующем.Свет от источника должен падать на входную грань осветительной призмы под углом, близким предельному углу полного внутреннего отражения, т. е. стелющийся луч. Свет, пройдя измеряемые слои жидкости, измерительную призму, компенсаторы, попадает в анализаторы-регистратор /зрительную трубу/, в котором фиксируются значения измерения. Недостатками такого способа измерения и конструкция устройства, осуществляющего этот способ, являются сложная схема измерения и конструкция устройства, невысокая точность измерении, неудобство работы, необходимость всесторонней проверки компенсатора и шкалы для обеспечения процесса измерении, необходимость тщательного подбора призм Амичи по известному коэффициенту преломления, чтобы в поле зрения наблюдателя не было размытости спектральной полосы из-за резкой границы светотени. Наиболее близким решением является способ измерения разнести показателя преломления[2] Схема содержит систему, обеспечиваемую плоскополяризованный пучок света, поляризационный элемент, разделяющий излучение на два когерентных пучка равной интенсивности, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях, на пути пучков помещаются две кюветы со сравниваемыми веществами: исследуемым веществом и веществом, показатель преломления которого известен. Разность хода, вводимая этими веществами,определяется по известной формуле, сведение пучков осуществляется с помощью второго поляризующего элемента, световые пучки после второго поляризующего элемента дают эллиптическую поляризованную волну, поэтому, чтобы получить плоскополяризованную волну, в схему ставят четвертьволновую пластинку, чтобы измерить полученные отклонения азимута поляризации в результате разности показателей преломления, используется поляризационный анализатор-регистратор. Недостатками способа измерения разности показателя преломления устройства для его осуществления являются: усложненная схема измерения, в которой использованы объемные сложные призменные поляризационные элементы, выполненные из кристалла, необходимость использования дополнительных оптических элементов для пространственного разведения и сведения оптических лучей, проходящих через кюветы, т.е. вносят дополнительные действия по преобразованию излучения, что к тому же удорожает и делает данную схему измерения сложной и неэкономичной как по конструкции, так и по методике измерения. Техническим результатом от использования изобретения является упрощение конструкции и схем измерения. Этот результат достигается тем, что в поляризационном способе измерения разности показателя преломления, основанном на пропускании линейно-поляризованного излучения через исследуемые вещества, одно из которых является образцам сравнения, и регистрации азимута поляризации с последующим определением искомой разности показателей преломления, образец сравнения и исследуемое веществе устанавливают последовательно по ходу луча и ориентируют их таким образом, что плоскости падения луча на плоскую поверхность образца сравнения и исследуемого вещества взаимно перпендикулярны, а плоскость поляризации исходного излучения располагают под углом
Формула изобретения
1. Поляризационный способ измерения разности показателей преломления, основанный на пропускании линейно поляризованного излучения через исследуемые вещества, одно из которых является образцом сравнения, и регистрации азимута поляризации с последующим определением искомой разности показателей преломления, отличающийся тем, что образец сравнения и исследуемое вещество устанавливают последовательно по ходу луча и ориентируют их так, что плоскости падения луча на плоские поверхности образца сравнения и исследуемого вещества взаимно перпендикулярны, а плоскость поляризации исходного излучения располагают под углом
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3