Способ определения показателя поглощения

 

Изобретение относится к оптическим методам определения поглощения в веществе. Целью изобретения является повышение чувствительности измерений показателя поглощения твердых нерассеивающих диэлектриков. На одну из сторон полированного со всех сторон измеряемого образца 4 с прослойкой иммерсии устанавливается пластина высокоотражающего молочного стекла 6. Образец 4 устанавливается торцовой поверхностью на отверстие 3 шарового фотометра. На образец 4 направляется пучок .света, параллельный торцовой поверхности,и регистрируется сигнал а, прямо пропорциональный световому потоку ф , который через торец образца вошел в шаровой фотометр. При снятом образце регистрируется о сигнал ар, прямо пропорциональный по- (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК ф (5П 4 С 01 N 21/59

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4022286/24-25 (22) 19.11.85 (46) 15.05.88. Бюл. Р 18 (72) Н.А.Войшвилло. (53) 535.242 (088.8) (56) Тиходеев П.М.Световые измерения в светотехнике. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962, с.397.

ГОСТ 3520-84. Стекло оптическое бесцветное. Метод измерения показателя ослабления для источника А. Госком СССР по стандартам. M., с.1 -8. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

ПО ГЛОШЕНИЯ (57) Изобретение относится к оптическим методам определения поглощения в веществе. Целью изобретения является

„„SU„„1396011 A 1 повышение чувствительности измерений показателя поглощения твердых нерассеивающих диэлектриков. На одну из сторон полированного со всех сторон измеряемого образца 4 с прослойкой . иммерсии устанавливается пластина высокоотражающего молочного стекла 6.

Образец 4 устанавливается торцовой поверхностью на отверстие 3 шарового фотометра ° На образец 4 направляется пучок света, параллельный торцовой поверхности,и регистрируется сигнал а,, прямо пропорциональный световому потоку ф,, который через торец образца вошел в шаровой фотометр.

При снятом образце регистрируется сигнал а, прямо пропорциональный по!

396011 ао току, упавшему на образец. Увеличение чувствительности в предлагаемом способе происходит за счет следующих факторов. Пучок света, вошедший в образец„ падает на молочное стекло 6, рассеивается и отражае rr í обратно в толщу образца 4. Часть лучей, отраженных на гранях образца 4, вновь падает на молочное стекло 6 и перерас-

Изобретение относится к физической оптике, а более конкретно к области измерения оптических характеристик нерассеиваюших веществ с малым поглоЩением.

Цель изобретения — повьппение чувствительности определения показателя поглощения.

На чертеже изображено устройство> реализующее предлагаемый способ.

Устройство состоит из фотометрического шара 1 с фотоэлементом 2, На отверстии 3 фотометрического шара

1 установлен торцовой поверхностью измеряемый образец 4, на выходной стороне которого через иммерсию > установлено молочное стекло 6, котоуое обладает возможно более высоким коэффициентом диффузного отражения

R l и индикатрисой рассеяния, близкой к ламбертовской, например стекло марки МС-20.

Устройство работает следующим образом.

Освещающий коллимированный пучок .вета падает по нормали к поверхности образца 4, входит в образец и, пройдя его, падает на поверхность, где установлена пластина из молочно".о стекла 6. Из объема молочного стекла 6 пучок света рассеивается под всевозможными углами. Рассеянные лучи отбрасываются обратно в толщу образца и достигают других его граней, в том числе и торцовой, параллельной освещающему пучку и установленной на отверстии 3 шарового фото.четра. На гранях лучи частично отра-жаются и частично выходят из образца 4, в том числе и в шаровой фотосеивается, Зтот процесс повторяется многократно. В результате измеряемый световой поток ф, содержит лучи, которые многократно пересекали толщу образца по всевозможным направлениям.

Показатель поглощения измеряемого образца определяется по отношению а,/а по предварительно построенному градуировочному графику. 1 ил. метр. Отраженные от граней лучи вновь падают на пластину молочного стекла

6, рассеиваются и процесс вновь повторяется. Световой поток Ф,, попадающий в шаровой фотометр, содержит лучи, которые испытали различное количество актов рассеяния на поверхности пластины молочного стекла 6 и пересекали толщу образца 4 по всевоз10 можным направлениям. Фотоэлементом

21 вмонтированным в стенку шарового фотометра, регистрируется отсчет а, прямо пропорциональный световому потоку Ф,. Затем образец 4 снимают с

15 отверстия 3, в шаровой фотометр направляют освещающий пучок и регистрируют сигнал а, прямо пропорциональный падающему на образец световому потоку Ф . Рассчитывают отношение

20 а Ф вЂ” и в него вносят коррекцию, Фо учитывающую френелевское отражение на входной грани образца путем домножения отношения а,/а, на (1-.р)

25. п -1 где p = — — — — (п — показатель преп +1 ломления) . Затем по значению (1-p) ха,/ а значение показателя поглощения определяется по градуировочному

30 графику. Градуировочный график строят следующим образом. Вышеописанным способом измеряют отношения а,/а для серии образцов .с известным показателем поглощения, Для этих образцов строят кривую, описывающую зависимость (1-р) х а,/а, от < .

Физическим основанием повьлпения чувствительности в предлагаемом способе служит явление многократных отражений от рассеивающей поверхности молочного стекла 6, вследст ис

1396011

Составитель И.Никулин

Редактор А.Ревин Техред М.Дидык Корректор H.Король

Заказ 2488/44 Тираж 847

Подписное

ВНИИПИ 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 чего лучи до выхода из образца пересекают его толщу многократно по разным направлениям. По этой причине становится большой оптическая дли5 на хода лучей и потери светового потока на поглощение возрастают.

Формула изобретения

Способ определения показателя поглощения,при осуществлении которого измеряют коллимированные падающий и прошедший световые потоки через образец, выполненный в виде полирован- 15 ного параллелепипеда, и по их отношению определяют показатель поглощения, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствитель- ности измерений, формируют рассеян- 20 ное излучение из прошедшего через образец излучения с помощью пластины молочного стекла, установленной с прослойкой иммерсии за выходной гранью образца, регистрируют сигнал, обусловленный многократно отраженным внутри образца излучением, прошедшим через торцовую поверхность, параллельную падающему потоку, определяют отношение этого сигнала к сигналу падающего потока, строят для серии образцов с известным показателем поглощения градуировочный график в виде зависимости этого отношения от показателя поглощения и определяют показатель поглощения неизвестного образца по градуировочному графику после цикла аналогичных измерений.

Способ определения показателя поглощения Способ определения показателя поглощения Способ определения показателя поглощения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для измерения светотехнических величии, например поглощения света в твердых, порошкообразных или аэрозольных средах

Изобретение относится к физике, в частности к фотометрии, и может найти применение при измерении светопропускания незамкнутых оболочек, например при измерении светопропускания оболочек, применяемых в производстве источников света

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для контроля спектрального пропускания оптических элементов и систем

Изобретение относится к способам определения оптических свойств рассеивающих сред и может быть использовано для измерения оптических постоянных взвесей, определения концентрации рассеивающих частиц

Изобретение относится к области анализа газов в жидкости и может быть использовано /Ц1Я контроля количества газов (степени аэрации),содержащихся в работающих смазочных маслах непосредственно в трубопроводах масляных систем двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к устройствам определения эксплуатационных свойств водомасляных эмульсий и предназначено для использования в угледобывающей промьппленности при получении рабочих жидкостей для гидросистем механизированных крепей, Целью его является сокращение времени на диагностирование и настройку приборов

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано в процессах изготовления к,н Sb50y4HgO

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх