Дифференциальный поляриметр

 

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к технике измерения оптического вращения плоскости поляризации света гироанизотропными средами. Цель изобретения состоит в повьшении точности измерения углов поворота плоскости поляризации в гироанизртропных растворах . Это достигается за счет компенсации сдвигов фаз ортогональных , компонентов световой волны при последовательных отражениях от зеркал 5, 7, 8, 9 системЬ четьфехкратного отражения с взаимно перпендикулярным последовательным ходом лучей, а также за счет размещения ячейки 6 сравнения внутри указанной системь между зеркалами 5 и 7. Дифференциальный поляриметр содержит также оптически связанные и последовательно установленные перед системой четырехкратного отражения источник 1 монохроматического света, светособирающую систему 2, поляризатор 3 и измерительную ячейку 4. После системы четырехкратного отражения установлены анализатор 10 и фотоэлектрическая система 11 регистрации. 1 ил., 1 табл. с S (Я :о о СА: 00 ОС

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (5D4 0 J4 04 (е" :-. (ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 й, 1,4 k

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3933849/31-25 (22) 22.07.85 (46) 15,04,87, Бюл. Р 14 (71) Институт физики АН БССР (72) А.С. Прищепов и ВаВ. Филиппов (53) 535.8 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 550563, кл. С 01 J 4/04, 1977, Патент СИА N 3602597, кл. G О) N 21/21, 1971. (54) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЬУ. ПОЛЯРИМЕТР (57) Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к технике измерения оптического

/ вращения плоскости поляризации света гироанизотропными средами. Цель изобретения состоит в повьппении точности измерения углов поворота плоскости поляризации в гироанизотропных растворах. Это достигается за счет компенсации сдвигов фаэ ортогональных, компонентов световой волны при последовательных отражениях от зеркал

5, 7, 8, 9 систем4 четырехкратного отражения с взаимно перпендикулярным последовательным ходом лучей, а также за счет размещения ячейки 6 сравнения внутри указанной системы между зеркалами 5 и 7. Дифференциальный поляриметр содержит также оптически связанные и последовательно установленные перед системой четырехкратного отражения источник 1 монохроматического света, светособирающую систему 2, поляризатор 3 и измерительную ячейку 4, Я

После системы четырехкратного отраженна установлены анапнаатор 10 н фото- Q) электрическая система 11 регистрации, 1 ил,, 1 табл.

48 2

1 13038

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в пищевой, химической промышленности, медицине, биологии, мине. ралогии, фармацевтике, а также в тех областях науки и техники, где необходимо проводить высокоточные измерения и контроль вращения плоскости поляризации различными веществами и материалами.

f0

Цель изобретения — повышение точ.ности измерений углов поворота плоскости поляризации в гироанизотропных .растворах.

На чертеже цредставлена оптическая схема дифференциального поляриметра.

Дифференциальный поляриметр включает в себя следующие оптически сопряженные элементы: источник 1.моно- 2р хроматического света, светособирающую систему 2, поляризатор 3, измерительную ячейку 4, расположенную перед системой четырехкратного отражения, первое зеркало 5, расположенное на, 25 оптической оси под углом 45 к ней, ячейку 6 сравнения, расположенную внутри системы четырехкратного отражения после первого зеркала, второе 7 и третье 8 зеркала, смещенные отно- З0 сительно оптической оси и размещенные своими плоскостями параллельно ей и .перпендикулярно друг другу, четвертое зеркало 9, установленное на пути луча, отраженного от третьего зеркала, перпендикулярно первому зеркалу, анализатор 10 линейно поляризованного света, установленный на пути луча, отраженного от четвертого зеркала, фотоэлектрическую систему 11 регистрации прошедшего света, Г1онохроматический свет от источника 1, пройдя светособирающую систему 2, попадает на поляризатор 3, после чего световой-луч становится линейно поляри- 45 зованным. Линейно поляризованный свет проходит через измерительную ячейку

4 с гироанизотропным раствором, вследствие чего плоскость его поляризации поворачивается на угол <,, и далее попадает на первое зеркало 5 системы четырехкратного отражения, дающее сдвиг фазы между S u P компонентами световой волны в Т. Проходя затем через ячейку 6 сравнения с гироанизотропным раствором, световой луч изменяет азимут своей поляризации по отношению к начальному на угол (, -Mz, где ц — угол поворота плоскости ноляризации раствором сравнения. После второго 7, третьего 8 и четвертого 9 зеркал системы четырехкратного отражения на анализатор 10 падает световой луч с азимутом поляризации

С,-с, Вращая анализатор, находят такое его положение, при котором интенсивность света, падающего на фотоэлектрическую систему 1 регистрации, равна нулю или максимальна, Угол поворота анализатора по отношению к

его исходному положению, при котором в отсутствии растворов в обеих ячейках наблюдается полная скрещенность или максимальная раскрешенность поляризатора и анализатора, равен измеряемому, разностному углу Я, — Ц .

Пример, Для проведения дифференциальных спектральных измерений углов поворота плоскости поляризации изготовлено устройство, содержащее соосно расположенные ксеноновую лампу и двойную дифракционную решетку, являющиеся источником монохроматического света, светособирающий кварцевый конденсор, призму Рошона, являющуюся поляризатором, выходную диафрагму, измерительную ячейку в виде плавленокварцевой кюветы с длиной оптического пути 0,2 см, систему четырехкратного отражения из четырех на1 пыленных алюминием кварцевых стекол с расположенной в ней после первого зеркала ячейкой сравнения в виде плавленокварцевой кюветы с длиной оптического пути 0,2 см, а также последовательно расположенные анализатор в виде призмы Рошона и фотоэлектрическую систему регистрации прошедшего света, представляющую собой фотоэлектрический умножитель с компенсационным усилителем, соединенным через реверсивный двигатель с анализатором и рекордером, Дифференциальные изменения углов поворота плоскости поляризации в ги— роанизотропных растворах проводят для водно-ацетоновых растворов феофитина (естественная смесь его изомеров А и

1 1, - моль

А,(концентрации 3 10 ----, обладаюл щих естественной гиротропией и линейной оптической анизотропией, наведенной естественным гравитационным полем Земли.

В таблице суммированы результаты дифференциальных измерени углов поворота плоскости поляризации: (g

Измерения

Независимые

Предлагаемое ус ройство

Известное устройство прямые измерения

Результат измерения

Ошибка измерения

ОшибРезультат измерения еэультат Ошибзмерения ка измерения

Г ка из мерения

С (град) недифференциальные

+5,8 10 +ЗЖ +5,8.10 +ÇX

Я (град) дифференциальные

+6,4 10 +68X +3,5 ° 10 +3X

+3,8 ° 10 +37

Чоя =Ч fnA (град) -1 -2

-0,6 10 -70X +2 10

+3X

ВНИИПИ Заказ 1296/40 Тираж 777 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 13038 суммарного (недифференциального измерения); С „ — обусловленного линейным дихроиэмом; Я д- обусловленного гиротропией, в длине волны 698 нм с использованием извеетного устройства и предлагаемого и независимые прямые измерения по известной методике с использованием дихрографа Jasco-20.

В известном устройстве измерительная кювета и кювета сравнения распо- 10 лагаются вертикально. В предлагаемом дифференциальном поляриметре иэмери тельная кювета располагается вертикально, а кювета сравнения — горизонтально. 15

1(ак следует из таблицы, погрешность дифференциального измерения углов поворота плоскости поляризации в растворе феофитина за счет наведенного земным гравитационным полем ли- 20 нейного дихроизма (линейное двупреломление в максимуме полосы поглощения с = 698 нм пренебрежимо мало) составляет 687. Погрешность измерения угла поворота плоскости поляризации при этом составляет 70Х. В случае применения предлагаемого дифференциального поляриметра погрешность дифференциальных измерений составляет + 33, 48 4 т,е. обычную экспериментальную погрешность для данного класса приборов.

Формула изобретения

Дифференциальный поляриметр, содержащий оПтически связанные источник монохроматического света, светособирающую систему, поляризатор, измерительную ячейку, систему четырехкратного отражения с взаимно перпендикулярным последовательным ходом лучей, анализатор и фотоэлектрическую систему регистрации, а также ячейку сравнения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений углов поворота плоскости поляризации в гироанизотропных растворах, система четырехкратного отражения выполнена в виде четырех зеркал, причем первое зеркало установлено на участке оптической оси, проходящей через измерительную ячейку, второе и третье зеркала размещены параллельно указанному участку оптической оси, четвертое зеркало установлено перпендикулярно первому, а ячейка сравнения расположена между первым и вторым зеркалами.

Дифференциальный поляриметр Дифференциальный поляриметр Дифференциальный поляриметр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пол |риметрии и оптоэлектроники

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании напряжений поляризационно-оптическим способом

Изобретение относится к области астрофизических измерений и может быть использовано ДЛЯ пространственной фильтрации отдельных мод солнечных колебаний

Изобретение относится к измерительной технике, связанной с оптическими методами из.мерения оптических свойств изотропных и анизотропных ОДНОС.ЮИНЫХ и МНОГ()СЛО11ных отражающих систе.м

Изобретение относится к электрооптическим модуляционным устройствам светового потока, предназначенным для преобразования поляризационных параметров Стокса в различных системах измерения, передачи и обработки оптической информации, при поляризационной селекции для повышения помехоустойчивости и т

Изобретение относится к горной автоматике и к полярископам и поляриметрам и может быть использовано для определения коэффициента линейной поляризации света при отражении от аморфных полупроводниковых покрытий для создания на этой основе светильников, которые могут быть использованы для наблюдения объектов в условиях пыли и тумана и для исследования и наблюдения деформируемости горных пород в массивах

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для исследования оптической активности жидких и твердых сред

Изобретение относится к области исследования химических и физических свойств поверхности и может быть использовано для измерения физических постоянных и параметров материалов

Изобретение относится к фотоэлектрическим поляриметрам и может быть использовано для измерения концентраций оптически активных веществ в медицине, химии, биологии, пищевой промышленности

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к оптикоэлектронному приборостроению и предназначено для измерения и исследования тонкопленочных структур и оптических констант поверхностей различных материалов путем анализа поляризации отраженного образцом светового пучка

Изобретение относится к методам измерения параметров электромагнитного излучения

Изобретение относится к оптическому приборостроению, конкретно к поляриметрическим устройствам для измерения оптической активности веществ, и может быть использовано для промышленного контроля и научных исследований в аналитической химии, биотехнологии и медицине

Изобретение относится к области технической физики и касается способов измерения азимута плоскости поляризации оптического излучения, вызываемых изменением поляризационных свойств поляризующих элементов либо воздействием на азимут поляризации оптически активным веществом
Наверх