Многоходовой рефлектометр

 

Изобретение относится к спектрофотометрии и фотометрии и может быть использовано для определения коэффициента высокоотражающих вогнутых и выпуклых зеркал с радиусом кривизны, изменяннцимся в широком диапазоне. Цель - измерение относительного коэффициэнта отражения выпуклых зеркал, а также определение абсолютных значений коэффициентов отражения. Много- V (да .х :,- ходовой т рефлектометр содержит источник света 1, расположенные по ходу излучения уголковой отражатель 2 из двух плоских зеркал, расположенных взаимно перпендикулярно и под острыми углами к оптической оси рефлектометра . Держатель 3 имеет возможность перемещаться вдоль оптической оси. Устройство также содержит поворотное плоское зеркало 10 и дополнительную телескопическую систему из объективов 5, 6 и направляющие 8 поступательного перемещения поворотного держателя плоского зеркала 10. Вогнутые зеркала поочередно устанавливаются в телескопическую систему или в держатель 3 измеряемого зеркала. Использование зеркальных объективов в телескопической системе приводит к дополнительному излому ее оптической оси, в этом случае рефлектометр должен быть снабжен также фиксатором 1I поворотного держателя 9 плоского зеркала 10, закрепленным в переднем фо кусе второго объектива телескопической системы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. 42 Q € (Л 00 Oi 00 vl 00 Фиг.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУбЛИН (5в 4 01 N 21/55

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н Д ВТОРСНОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОбРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3722186/24-25 (22) 30.03.84 (46) 23.01.88. Бюл, N 3 (72) Е.Г.Барская, В.Г.Воробьев, Е.И.Лебедев, Г.Н.Семенова и С.М.Чернин (53) 535.8(088.8) (56) Семенова Г.П., Воробьев В.Г., Пушкин 10.Д. Приставка к спектрофотометру для измерения абсолютных значений высоких коэффициентов отражения.Оптико-механическая промышленность, 1976, В 4, с.26.

Авторское свидетельство СССР

9 1193542, кл. G О1 N 21/55, 1980. (54) МНОГОХОДОВОЙ РЕФЛЕКТОИЕТР (57) Изобретение относится к спектрофотометрии и фотометрии и может быть использовано для определения коэффициента высокоотражающих вогнутых и выпуклых зеркал с радиусом кривизны, изменяющимся в широком диапазоне.

Цель — измерение относительного коэффициента отражения выпуклых зеркал, а также определение абсолютных значений коэффициентов отражения. Много„„SU„„3368730 А1 ходовой рефлектометр содержит источник света 1, расположенные по ходу излучения уголковой отражатель 2 из двух плоских зеркал, расположенных взаимно перпендикулярно и под остры-. ми углами к оптической оси рефлектометра. Держатель 3 имеет возможность перемещаться вдоль оптической оси.

Устройство также содержит поворотное плоское зеркало 10 и дополнительную ! телескопическую систему из объективов 5, 6 и направляющие 8 поступательного перемещения поворотного держателя плоского зеркала 10. Вогнутые зеркала поочередно устанавливаются в телескопическую систему или в держа- д тель 3 измеряемого зеркала. Использование зеркальных объективов в телескопической системе приводит к дополнительному излому ее оптической С оси, в этом случае рефлектометр должен быть снабжен также фиксатором 11 2 поворотного держателя 9 плоского sepкала 10, закрепленным в переднем фокусе второго объектива телескопичес- © кой системы. 1 э.п. ф-лы, 2 ил. 1 Ь!

Изобретение относится к области снектрофотометрии и фотометрии и может быть использовано для определения коэффициента высокоотражающих вогнутых и выпуклых зеркал с радиусом кривизны, изменяющимся в широком диапазоне, например уникальные или

,/ эталонные зеркала, аттестуемые при иэ го товлении или в про цессе эк сплуатации.

Цель изобретения — измерение относительного коэффициента отражения выпуклых зеркал, а также определение абсолютных значений коэффициентов отражения.

На фиг.1 и 2 показаны принципиальные схемы двух вариантов реализации предложенного рефлектометра. 20

На отрезке оптической оси рефлектометра расположены осветитель !, формирующий изображение источника излучения (не показан) в вершине уголкового отражателя 2, и держатель 3 измеряемого зеркала 4.1. На фиг.1 сплошными линиями показан случай,когда испытуемое зеркало 4.1 является вогнутым, а пунктиром — когда оно выпуклое 4.2. Уголковый отражатель 2 З0 состоит из двух взаимно перпендикулярных плоских зеркал, образующих острые углы с отрезком оптической оси.

Между уголковым отражателем 2 и дер-. жателем 3 введена телескопическая си- 35 стема, состоящая из двух объективов

5 и 6. Второй объектив 6 может быть выполнен в виде сменных вогнутых зеркал 4.1 и 4.2. При этом первый объектив 5 телескопической системы распо- 40 ложен на расстоянии, равном его фокусному расстоянию, от вершины уголкового отражателя 2, держатель 3 измеряемого зеркала 4.! имеет фокусировочную подвижку вдоль оптической 45 оси рефлектометра по направляющим (не показаны).

Во втором случае держатель 3 находится между вторьм объективом 6 телескопической системы и его задним 50 фокусом Рг . С держателем 3 измеряемого зеркала 4.1 соединены, например, шарниром 7 направляющие 8 поступательного перемещения поворотного держателя 9, в котором крепится плоское зеркало 10.

При относительных измерениях выпуклых и вогнутых зеркал объективы

5 и .6 телескопической системы могут быть выполнены как линзовыми, так и з е рк аль ными.

Вогнутые зеркала 4.1 и 4 ° 2 (фиг.2) поочередно устанавливаются в телескопическую систему или в держатель 3 измеряемого зеркала 4.1. Использование зеркальных объективов в телескопической системе приводит к дополнительному излому ее оптической оси. В этом случае рефлектометр должен быть снабжен также фиксатором 11 поворотного держателя 9 плоского зеркала 10, закрепленным в переднем фокусе F втог рого объектива телескопической системы.

Рядом с уголковым отражателем 2 находится приемник 12 излучения.

Работа устройства осуществляется следующим образом.

Измерение коэффициента отражения

R вогнутого зеркала относительно контрольного зеркала, коэффициент отражения R которого известен заранее, производится на предлагаемом рефлектометре следующим образом. Изображение источника излучения фокусируется объективами 5 и 6 телескопической системы в районе заднего фоку а Р второго объектива ° Измеряемое зеркало 4.1 помещается в держатель 3 и последний вместе с соединенными с ним элементами рефлектометра (направляющими 8 и держателем 9 с плоским зеркалом 10) устанавливается так, чтобы передний фокус измеряемого зеркала F„ был сопряжен с задним фокусом Рг второго объектива 5 телескопической системы. При этом измеряемое зеркало 4.1 расположено после изображения источника излучения (на фиг.1 и 2 это положение показано сплошными линиями). После отражения от измеряемого зеркала 4.1 коллимированный поток излучения аправляется на плоское зеркало 10, установленное в поворотном держателе 9 на направляющих 8. Шарнир 7 позволяет повернуть направляющую так, чтобы захватить весь поток излучения зеркалом 10.

Зеркало 10 поворотом в держателе

9 устанавливается под углом, близким о к 90, к этому потоку излучения и обеспечивает возвращение его на измеряемое зеркало 4.1, которое формирует новое изображение источника рядом с прежним. Далее излучение проходит

2М д

R =

Io I1, 1. Многоходовой рефлектометр, содержащий источник излучения, расположенные по ходу излучения уголковый отражатель из двух плоских зеркал, расположенных взаимно перпендикулярно и под острыми углами к оптической оси рефлектометра, держатель измеряемого зеркала, установленный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, и плоское зеркало, установленное в поворотном держателе, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью измерения относительного коэффициента отражения выпуклых зеркал, в него дополнительно введены телескопическая система из двух объективов и направляющие поступательного перемещения поворотного держателя плоского зеркала, причем телескопическая система установлена между уголковым отражателем и держателем измеряемого зеркала, а направляющие поступательного перемещения плоского зеркала соединены с держателями измеряемого зеркала и установлены под острым углам к оптической оси, а расстояние

3 13687 3 в обратном направлении телескопическую систему из объективов 5 и 6, переносящую иэображение источника на уголковый отражатель 2, который возвращает излучение в рефлектометр параллельным путем со смещением, симметричным относительно вершины отражателя 2. Излучение вновь проходит в обоих направлениях тем же путем и 10 т.д., пока изображение источника не выйдет за пределы уголкового отражателя и не попадет на выход рефлектометра и на приемник 12 излучения,формирующий отсчет интенсивности I, про- 15 порциональный прошедшему потоку излучения. Число прохождений излучения в рефлектометре до попадания его на приемник !2 зависит от поворота плоского зеркала 10 в держателе 9. 20

Затем в держатель 3 вместо измеряемого зеркала 4.1 помещается контрольное зеркало.

Рефлектометр настраивается на фокуснбе расстояние контрольного зеркала и то же число прохождений N u приемник 12:формирует отсчет интенсивности Т . Значение коэффициента отражения измеряемого зеркала определяется из выражения 30

R-=R

Если измеряемое или контрольное зеркало является выпуклым, держатель

3 устанавливается так,как показано

35 на фиг.1 и 2 (пукнтирные линии) . Излучение встречает измеряемое зеркало

4.2 до плоскости иэображений, так что изображения источника излучения оказываются мнимыми. В остальном ход лучей в рефлектометре остается прежним: коллимированный поток излучения отражается зеркалом 10 на измеряемое зеркало 4.2,- от которого отражается на телескопическую систему объективов 5, как бы исходящим из нового мнимого изображения в плоскости F . Таким образом, обеспечивается прецизионное измерение коэффициента отражения выпуклых и вогнутых зеркал разной кривизны относительно контрольных зеркал, коэффициент отражения которых известен.

Измерение абсолютных значений коэффициента отражения зеркал осуществляется следующим образом.

Описанным способом производится измерение интенсивности Т„ при установке измеряемого зеркала в держатель 3 и вогнутого зеркала 4,1, на место второго объектива телескопической системы и I при установке вогнутого зеркала 4.2 на место второго объектива телескопической системы.

Далее измеряемое зеркало 4.2 заменя- ется вогнутым зеркалом 4,1, устанавливаемым на его место в держатель 3, рефлектометр настраивается на фокусное расстояние вогнутого зеркала 4.1 и производится отсчет интенсивности

I, . После этого плоское зеркало 10 в держателе 9 переставляется в фиксатор 11 и поворачивается так, что отражает поток излучения на первый объектив 5 телескопической системы, образующий изображение источника на уголковом отражателе с тем же смещением, что и .при прохождении излучения через второй объектив 6 и измеряемое зеркало 4.2. Производится отсчет интенсивности излучения I,.

Абсолютный коэффициент отражения измеряемого зеркала определяется по формуле

Формула изобретения

Составитель В.Квочка

Редактор Л.Гратилло Техред N.Äèäûê Корректор А.Обручар

Заказ 282/43 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r Ужгород, ул.Проектная,4

5 13б87 от верюины уголкового отражателя до первого объектива телескопической системы равно фокусному расстоянию этого объектива.

2. Рефлектометр по п.1, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью определения абсолютных значений коэффициентов отражения, второй объек30

6 тив телескопической системы выполнен) в виде двух сменных вогнутых зеркал и рефлектометр снабжен дополнительным фиксатором для установки поворотного держателя с плоским зеркалом так, что рабочая поверхность плоского зеркала совпадает с задней фокальной плоскостью первого объектива.

Многоходовой рефлектометр Многоходовой рефлектометр Многоходовой рефлектометр Многоходовой рефлектометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пpибopocVpoeния и предназначено для исследования радиационного окрашивания

Изобретение относится к средствам контроля загрязнения окружающей

Изобретение относится к измерительной технике, к техническим средствам экспресс-контроля количества пролитой нефти, используемым с борта судна, на буйках и с эстакады, и является усовершенствованием известного устройства по авторскому свидетельству № 1010523

Изобретение относится к физической оптике, а именно к исследованию отражательных свойств материалов,испытывающих жесткое ультрафиолетовое облучение, и может быть использовано в космической технике, физике и химии твердого тела

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для целей дефектоскопии

Изобретение относится к прикладной оптике, в частности к приборам для исследования зеркальнь1Х поверхностей , и может использоваться при контроле и изготовлении зеркал с высокой отражающей способностью

Изобретение относится к прикладной Оптике, в частности к приборам :для исследования зеркальных.поверхностей , и может использоваться при изготовлении зеркал с высокой отражающей способностью

Изобретение относится к оптическим устройствам для измерения коэффициентов отражения материалов и может быть использовано, например, для измерения коэффициента отражения многослойных диэлектрических зеркал, металлических поверхностей и покрытий на теплозащитных материалах

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