Способ контроля прозрачных объектов

 

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано при лабораторном анализе жидких сред и при изучении различных граничных явлений. С целью повьш1ения разрешения оптического контроля анализируют поляризацию света в цилиндрической капиллярной ячейке при помещении в нее жидкости или смеси жидкостей, из которых хотя бы одна обладает меньшим показателем преломления, чем материал ячейки. 1 ил. со о 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (Ш

А1 (51)4 G 01 N 21 43

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3927013/27-25 (22) 08.07.85 (46) 30.04.87. Бюл, й- 16 (72) Н.Н.Красиков, Д,В.Тихомолов, Г.Л.Воронков и А.Е.Бабушкин (53) 535.24 (088.8) (56) Горшков N.Ì.Эллипсометрия. N.:

Сов.радио, 1984, с. 67-78.

Заявка ФРГ М 3345851, кл. кл. G 01 N 21/43, 1983. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЗРАЧНЫХ

ОБЬЕКТОВ (57) Изобретение относится к области аналитического приборостроения и мажет быть использовано при лабораторном анализе жидких сред и. при изучении различных граничных явлений. С целью повышения разрешения оптического контроля анализируют поляризацию света в цилиндрической капиллярной ячейке при помещении в нее жидкости или смеси жидкостей, из которых хотя бы одна обладает меньшим показателем преломления, чем материал ячейки.

1 ил.

1 13073

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано при лабораторном анализе жидких объектов, например химических веществ повышенной чистоты, и при изу-5 чении различных граничных явлений в системах газ — жидкость, жидкость— твердое тело, газ — жидкость — твердое тело, жидкость — жидкость.

Цель изобретения . — повышение разре.10 шения оптического контроля.

На чертеже представлена схема прохождения излучения через систему, Пучок 1 параллельных лучей, идущих, например, от конденсора освети- 15 теля, входящего в комплект любого поляризационно-о микроскопа (не показан), попадает на внешнюю стенку 2 стеклянного полого цилиндра, представляющего собой капилляр 3. При 20 этом только луч 4 доходит до внутренней стенки 5 в точке А под углом, соответствующем предельному углу полного внутреннего отражения i, Луч 4 заходит внутрь объема 6 и скользит вдоль границы раздела до выхода в точке В, затем отражается от внутренней поверхности стенки 2 и движется до точки С, где может возникать картина, подобная той, которая была в точке А. При этом точки А,С... можно наблюдать в поле зрения микроскопа как световые полосы на темном фоне, если наблюдение ведется в скрещенных поляроидах. 35

Количество, интенсивность, неодноI родность поляризационных линий определяются характером границы рассматриваемого объекта, а изменение их характера свидетельствует о кине- 40 тике происходящих явлений, например о диффузии на границе несмешивающихся жидкостеи (углеводород — вода или др.) либо об адсорбции на твердой или жидкой поверхности. 45

Наблюдаемый объект, главным образом жидкой природы, помещаются в цилиндрический капилляр, выполненный из материала с большим показателем преломления, чем контролируемый объект. При этом на границе внутренней стенки капилляра и предмета в определенных точках возникает полное внутреннее отражение, когда луч скользит, заходя на расстояние порядка длины световой волны в пределы объекта. Это приводит к четкой фиксации границы объекта и ее однород13 2 ностей из-за поляризации выходящего луча. Особенности поляризации луча (степень и плоскость поляризации, интенсивность, количество и особенности полос поляризации) усиливают разрешение при контроле прозрачных объектов. Поляризация в этом случае происходит при рассеянии луча света на молекулярных неоднородностях граничного слоя в процессе полного внутреннего отражения,Для цилиндрической поверхности из-за выбора диаметра капилляра, существенно (на 2 порядка) превышающего длину световой волны, и толщины стенки капиллярной ячейки, в 3-6 раз меньшей внутреннего диаметра. полосы не накладываются и не перекрывают друг друга. Прозрачный объект освещается пучком параллельных лучей, например от лазера либо от осветителя с конденсором.

Из-за цилиндрической поверхности лучи этого пучка имеют разные углы падения. Из этих лучей только определенные попадают на границу под предельным углом полного внутреннего пе отражения San i = — и создают поп; ляризационную картину, т.е. используются при контроле объекта (n<> и — показатели преломления материалов капилляра и контролируемого объекта соответственно). Наблюдение и фотографирование возникающей картины можно осуществлять через тубус микроскопа, когда объектив сфокусирован на объект или отдельные его детали, где происходит внутреннее отражение.

Варьирование размером толщины стенки ячейки показывает, что при малой толщине поляризационные полосы взаимно перекрывают друг друга, создавая дифракционные нарушения, из-за чего интерпретация картины усложняется.

В то же время слишком толстая стенка искажает сам ход луча в стекле, способствуя возникновению добавочных бликов. Выбор соотношения внутренний диаметр/толщина стенки в пределах 3-6 является экспериментально обоснованным.

Подготовку жидкого объекта осуществляют следующим образом. Предварительно запаянный капилляр помещают в жидкость и в ней надламывают. Жид-. кость заполняет капилляр под действием капиллярных сил. Жидкость в капилляре не контактирует с окружаю13073 щей средой, при необ одимости торцы капилляра могут быть запаяны снова, Подготовленный таким образом образец помещают на столик микроскопа, наблюдают, фотографируют и при необходимос-5 ти фотометрируют.

Способ реализован на базе микроскопа МИН-8, в качестве осветителя . применены входящий в комплект микроскопа осветитель и газовый лазер 10

ЛГ-73. Цилиндрические капиллярные ячейки вытягивали при нагреве из трубок, выполненных из стекла "Пирекс" с показателем преломления n=1,476.

После этого капилляры запаивали. Диа- 15 метр ячейки составлял 100-200 мкм, толщина стенки изменялась в пределах

15-50 мкм.

Ячейки заполняли исследуемыми объектами жидкой природы путем калил- 20 лярного поднятия после надлома края капилляра. При этом полностью исключалось попадание в ячейку посторонних веществ, кроме контролируемых объектов. Жидкости — вода (n=1,333), октан (n=l,397), декан (n=1,411), монобромнафталин (n=1,658) — вводили как отдельно, так и последовательно друг эа другом во всех случаях за счет капиллярных сил. Последнее осу- 30 ществляли при контроле явлений диффузионного характера на границах стекло — жидкость, а также жидкость— жидкость (жидкости являются несмешиваемыми). Время подготовки объектов для контроля не превышало 40-60 с.

Наблюдения выполняли в проходящем свете при увеличениях 9 .8 " и 9 ".10 (увеличение объектива 9 ). Установлены в скрещенных поляроидах светлые 40 полосы вдоль внутренней стенки, расположенные симметрично относительно оси ячейки, которые погасают при повороте объекта на 45 . На микрофотоо графии наблюдаются такие полосы на 45 границе воздух — вода, полоса отсутствует там, где находится монобромнафталин, так как он имеет показатель преломления n=l 658 против показателя п--1,333, которым характеризуется дистиллированная вода. Интенсивность этих полос, измеренная на негативных изображениях при помощи микрофотометра ЕФ-2, уменьшается в

13 4 следующей последовательности объектов: сухой воздух — октан — декан.

Исследование полос при выведенном поляризаторе показало, что плоскость колебаний Е располагается перпендикулярно плоскости контакта. Изменение положения осветителя приводит к незначительному смещению положения полос в поле зрения микроскопа., Влияние увлажненного в зксикаторе (100X влажности) канала ячейки проявилось появлением полос, имеющих разную интенсивность по длине. При контроле контакта двух несмешивающихся жидкостей вода — декан установлено проникновение в течение 5 сут поляризованной полосы в зону контакта декана и внутренней стенки на расстояние от

0,085 мм.

Формула изобретения

Способ контроля прозрачных объектов, включающий зондирование объектов поляризованным светом, регистрацию его оптических характеристик, определение изменения показателя преломления и последующий контроль физико-химических свойств объектов, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения разрешения оптичесрого контроля, зондируют контролируемые объекты, помещенные в полый цилиндр с внутренним диаметром D удовлетворяющим соотношению

10 Д < D c 10-" „ где Л„ — длина волны зондирующего излучения,. и толщиной стенки f удовлетворяющей соотношению

D/3 (E z» D/6, выполненной из прозрачного материала с показателем преломления, большим показателя преломления контролируемого объекта, а об изменении показателя преломления судят по изменению интенсивности поляриэационных полос, возникающих B местах контакта контролируемых объектов с полым цилиндром и между собой.

1307313

Составитель С.Голубев

Техред Л. Сердюкова Корректор Л.Пилипенко

Редактор А.Огар

Заказ 1624/42

Тираж 777 Подписное

ВИИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

Способ контроля прозрачных объектов Способ контроля прозрачных объектов Способ контроля прозрачных объектов Способ контроля прозрачных объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим измерительным приборам, а именно к рефрактометрам

Изобретение относится к области оптического приборостроения и предназначено для измерения вещественной части показателя преломления поглощающих сред относительно прозрачной высокопреломляющей среды с - известным показателем преломления

Изобретение относится к техническ ой физике и предназначено для прецизионного

Изобретение относится к технической физике и предназначено для прецизионного автоматического измерения показателя преломления

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам и устройствам для определения показателя преломления окружающей среды, находящейся в жидкой или газовой фазе, по изменению характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ)

Изобретение относится к технике оптико-физических измерений, а именно к способам определения оптических параметров (показателя преломления, показателя поглощения и толщины) проводящих образцов по значениям характеристик поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) и может быть использовано в металлооптике, при производстве металлодиэлектрических волноведущих структур, металлических зеркал и подложек, а также в других областях науки и техники

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам осуществления массообменных процессов с применением оптоволоконных химических датчиков

Изобретение относится к области технической физики, а точнее, к рефрактометрическим приборам, предназначенным для измерения показателя преломления и других связанных с ним параметров твердых и жидких сред

Изобретение относится к области передачи и получения информации посредством поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) терагерцового (ТГц) диапазона (частота от 0,1 до 10 ТГц) и может найти применение в спектроскопии поверхности твердого тела, в электронно-оптических устройствах передачи и обработки информации, в инфракрасной (ИК) технике

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к, микроэлектронным датчикам - химическим и биосенсорам, предназначенным для одновременных акустических на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) и оптических исследований физико-химических и (или) медико-биологических свойств тонких порядка 0.1 мкм (100 нм) и менее нанопленок

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для исследования пространственного распределения комплексного показателя преломления по поверхности сильно поглощающих материалов

Изобретение относится к модуляционным способам спектральных измерений, в частности оптических постоянных, и предназначено для определения параметров поверхности и слоев тонких пленок, например, полупроводниковых гетероструктур
Наверх