Способ измерения коэффициента отражения

 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЗЕРКАЛ, заключающийся в измерении интенсивности падахщего (А) и интенсивности отраженного (Л) пучков излучения с помощью приемника, вращаемого вокруг оси, проходящей через центр участка измеряемой поверхности зеркала и перпендикулярной плоскости падения с последукнцим sbfчислением коэффициента отражения. отличающийся тем, что, с целью расщирени;51 диапазона радиусов кривизны исследуемых сферических зеркал и повышения точности измерений их коэффициентов отражения, формируют равнояркий в плоскости приемной площадки приемника падающий пучок излучения, превышающий по размерам приемную площадку приемника, и при измерении интенсивности отраженного от зеркала пучка излучения CAj) дополнительно перемещают приемник вдоль оптической оси отраженного пучка излучения на расстояние лХ определяемое соотношением ,,- . « + 2х (Л а коэффициент отражения К определяют по формуле . . где R - радиус кривизны исследуемого зеркала; ,Х - расстояние от приемника до его оси вращения.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИН (19} (111

Д(11 C O 1 И Z 1 55

1ь,. 1", - e 1lgsg é ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

3ФЬ,i@i : . н актОРскОмк ккиьькккьктВк а коэффициент отражения К определяют по формуле

А R+2x

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3424302/18-25 (22) 22.02.82 (46) 15.05.84. Бюл. 11ь 18 (72) P.Â. Даминов, В.И. Зимин и P.Á. Тагиров (71) Казанский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина (53) 535.24(088.8) (56) 1. Бердников Н.В. и др. "Приборы для измерения коэффициентов отражения зеркал", ОИП, 1977, У 4, с. 67.

2. Авторское свидетельство СССР

1(ь 411356., кл. С 01 и 21/48, 1971 (прототип). (54)(57) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЗЕРКАЛ, заключающийся в измерении интенсивности падающего (А) и интенсивности отраженного (я() пучков излучения с помощью приемника, вращаемого вокруг оси, проходящей через центр участка измеряемой поверхности зеркала и перпендикулярной плоскости падения с последующим вы числением коэффициента отражения, отличающийся тем, что, с целью расщирени . диапазона радиусов кривизны исследуемых сферических зеркал и повышения точности измерений их коэффициентов отражения, формируют равнояркий в плоскости приемной площадки приемника падающий пучок излучения, превышающий по размерам приемную площадку приемника, и при измерении интенсивности отраженного от зеркала пучка излучения (,А1) дополнительно перемещают приемник вдоль оптической оси отраженного пучка излучения на расстояние дХ определяемое соотношением

2 Х 2. ьк-— и 2х где g — радиус кривизны исследуемого зеркала;

Х - расстояние от приемника до его оси вращения. I 092388

Изобретение относится к измерениям оптических параметров,,предназначен для измерений абсолютным методом коэффициентов отражения сферических и плоских зеркальных поверхностей и 5 может быть использован дпя контроля отражательной способности зеркал.

Известен способ измерения коэффициента отражения зеркал абсолютным методом, реализуемый устройствами 10 различных типов, в которых значение коэффициента отражения получают в ре.. зультате измерений и последующего сравнения интенсивностей падаю его и

Q отраженного пучков излучения (1 . 15

Однако способы измерения, реализованные в этих устройствах, могут быть использованы для определения коэффициента отражения лишь плоских зеркал. Ю

Недостатком этого способа является также большая погрешность измерений при исследовании, сферических зеркал.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является 25 способ, заключающийся в измерении интенсивности падающего (й) и интенсивности отраженного (A ) пучков излучения с помощью фотоприемника, вращаемого вокруг оси, проходящей через ЗО центр участка измеряемой поверхности зеркала и перпендикулярной плоскости падения с последующим вычислением коэффициента отражения )2) .

Недостаток данного способа — боль-З5 шая погрешность при измерениях ко,эффициента отражения зеркал, отражающая поверхность которых имеет сферическую форму.

Целью изобретения является расши о рение диапазона радиусов кривизны исследуемых сферических зеркал и повьппение точности измерения их коэф" фициентов отражения.

Поставленная цель достигается .тем, что согласно способу измерения коэффициента отражения зеркал, заключающемуся в измерении интенсивнос" ти падающего (A) и интенсивности отраженного (A ) пучков излучения с помощью приемника, вращаемого вокруг оси„ проходящей через центр участка измеряемой поверхности зеркала и перпендикулярной плоскости падения с последующим вычислением коэффициента отражения, формируют равнояркий в плоскости приемной площадки приемника падающий пучок излучения, превьппающий по размерам приемную площадку приемника, и при измерении интенсивности отраженного от зеркала пучка излучения А1 дсполнительно перемещают приемник вдоль оптической оси о-.раженного пучка излучения на расстояние определяемое соотношением

-2х х

R + 2х а коэффициент отражения К определяют по формуле 2

k =

А R+ 2х где R — - радиус кривизны исследуемого зеркала; х — расстояние от приемника до его оси вращения.

На чертеже показано устройство, реализующее предлагаемый способ.

Устройство содержит источник излучения 1, исследуемое зеркало 2, приемник излучения 3, имеющий возможность поворота вокруг оси 4 с фиксацией в двух положениях 5 и 6, регистратор 7.

Способ реализуется следующим образом.

В отсутствие зеркала 2 с помощью приемника 3, находящегося в положении

6, и регистратора 7 измеряют интенсивность паданицего пучка излучения (оси падающего и отраженного пучков помечены стрелками). После этого устанавливают зеркало 2 так, чтобы плоскость, касающаяся зеркала в центре измеряемого участка его поверхности, совпала с осью 4, и.поворотом вокруг нее приемника 3 устанавливают его в положение 5.

Вследствие выпуклости зеркала 2 изображение излучателя, во-первых, располагается эа приемной площадкой приемника 3 и, во-вторых, имеет размеры большие, чем в случае измерения падающего пучка в положении 6. Поэтому приемник 3 перемещают вдоль оси пучка на расстояние Х,.определяемое выражением

"х х К + 2ХВ где х - расстояние от оси 4 до приемной площадки приемника.

Уменьшение (или увеличение для вогнутых зеркал) освещенности прием1092388

2 120

Ах = — — - 5 6 мм

4865 + 2 120

12

А R+ 2х) 1461.(4865

K-- — —: - — — — — — . 100X1348 4865+2 ° 120 ° — 98, 4Х.

Составитель В. Квочка

Редактор А. Гулько Техред М.Тепер Корректор H. Эрдейи

Заказ 3246/27 Тираж 823 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 ной площадки, которое обусловлено лишь профилем зеркала, но не его отражающей способностью, учитывается формулой для расчета коэффициента К отражения

Форма измеряемого зеркала (выпуклость или вогнутость) учитывается знаком радиуса его кривизны: для вогнутых зеркал значение радиуса положительно, для выпуклых — отрицательно.

Пример. Пусть расстояние Х от оси поворота приемника до его приемной площадки составляет 120 мм, а радиус R кривизны, например, вогнутого сферического зеркала 4865 мм.

Отсчет А на регистраторе при из- мерении интенсивности падающего пуч" ка составляет, например, 1348.

Вычисляют величину Ь Х продольного перемещения приемника.

Устанавливают измеряемое зеркало, поворачивают приемник и продольно перемещают его на 5,6 мм в направлении от зеркала. Снимают отсчет А1 на регистраторе, который составляет, например, 1461.

Вычисляют козффициени К отражения измеренного участка зеркала

Использование предлагаемого способа позволяет измерять коэффициенты

gO отражения различных участков вогнутых и выпуклых сферических зеркал различного радиуса кривизны, размеров и формы с точностью 0 1Х посредством однократных измерений.

Способ измерения коэффициента отражения Способ измерения коэффициента отражения Способ измерения коэффициента отражения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерений в теплофизике и теплотехнике

Изобретение относится к методам исследования биологических, биохимических, химических характеристик сред, преимущественно биологического происхождения и/или контактирующих с биологическими объектами сред, параметры которых определяют жизнедеятельность биологических объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для экспресс-контроля разливов нефти и нефтепродуктов в морях и внутренних водоемах

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к устройству и способу для проведения, в частности, количественного флуоресцентного иммунотеста с помощью возбуждения кратковременным полем
Наверх