Способ определения коэффициента отражения рассеивающей среды

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (ю 4 01 N 21/55

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н A BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4148105/31-25 (22) 18.11 86 (46) 07,07,88. Бюл. М 25 (71) Томский политехнический институт им. С.М. Кирова (72) В.В.Ларионов, А.П.Кутлин, Б.В.Горячев, С.Б.Могильницкий и Б.А.Савельев (53) 535.242 (088.8) (56) Гуревич М,М. Фотометрия (теория, методы и приборы).-Л.: Энергоатомиздат, 1983, с. 217-219.

Иванов A.Ï, Оптика рассеивающих сред,-Минск: Наука и техника, 1969, с. 96-100. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ОТРАЖЕНИЯ РАССЕИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (57) Изобретение относится к способам определения оптических свойств рассеивающих сред и может быть использовано для измерения оптических постоянных взвесей порошкообраэных материалов, ÄÄSUÄÄ 1408315, А1 веществ, находящихся в дисперсном состоянии. Цель - повышение точности измерений коэффициента отражения слоя, вещества, находящегося в дисперсном состоянии. Повышение точности достигается тем, что слою вещества придают форму параллелепипеда прямоугольной формы, после чего по периметру образца (если исследуется жидкость, то по периметру кюветы) поочередно устанавливают зеркальные подложки и поочередно измеряют отраженный и падающий сгетовой потоки до получения постоянных максимальных значений, по соотношению которых

Ф судят о коэффициенте отражения дан- Е ного слоя. Направляемый световой поток (используют длины волн оптиееско- Щ го диапазона) должен полностью пере- ( крывать исследуемый слой, а боковые стороны образца параллельны падающе-. Я му световому коллимированному потоку, Ь й

1408315

ВНИИПИ Заказ 3304/46 ТиРаж 847 . Подписное

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

Изобретение относится к оптике

:рассеивающих сред и может быть использовано для измерения оптических постоянных взвесей порошкообразнык .материалов, пигментов, веществ, на ходящихся в дисперсном состоянии,, определения отражательной способнос,ти слоя рассеивающей среды, (Целью изобретения является повышение точности определения коэффици:ента отражения рассеивающей среды.

Сущность способа заключается в том, на кювету с рассеивающей средой направляют коллимированнь«й поток све- 15 тового излучения, измеряют интенсивность падающего и отраженного пото ков и по их отношению судят о коэф фициенте отражения, после измерения интенсивностей потоков накладывают 20 зеркальную подложку по крайней мере а одну из боковых граней кюветы и овторяют измерение интенсивности траженного потока, сравнивают полуенные значения интенсивностей отраенных потоков и в случае их неравентва увеличивают число зеркальных одложек, устанавливаемых по перимету кюветы, до получения максимальноо значения интенсивности отраженно-. 30 о потока, которое используют для пределения отношения интенсивности траженного потока и интенсивности адающего, Пример. Проводят определение оэффициента отражения слоя взвеси астиц полистиролового латекса. Диаетр частиц полистирола 0,44 мкм„ спользуют стандартную схему измере( йия. источник коллимированного тепло- 0

Вого излучения, полупрозрачное зер«сапо, кювета прямоугольного сечения, .зеркальные подложки, интерференцион« ый светофильтр с полосой пропуска« ия (633 -+. .6) нм. Интенсивность

< ветовых потоков измеряют с помощью фЭУ-79. Измеряют коэффициенты отраже«ния слоев, которые характеризуются

««родольной оптической плотностью

6,10 и 20 при поперечной оптиР 50 «еской плотности Г = = 20, Интенсивность падающего потока поддержива«1«т постоянной. При этом необязатель« о характеризовать слой его оптичес« ими размерами, Их можно заменить на эквивалентные геометрические размеры (50g50X50 мм). Концентрация частиц 10 1/см . Величина отраженного

<о светового потока без подложек

240 mKA. Устанавливают зеркальную подложку на боковую грань кюветы и вновь измеряют отраженный световой поток, который равен 300 mKA. Третья подложка, установленная на боковую часть кюветы, изменяет отраженный поток„ который равен 350 шКА, Второе и третье значения отраженных потоков довольно близки по своему значению.

Поэтому устанавливают еще одну подложку, Величина отраженного светового потока 290 mKA. Это происходит вследствие интенсивного ухода квантов в направлении проходящего светоВОГО потока так как " MRJTo ° Коэф» фициент отражения рассчитывают по третьему максимальному значению потока. Его величина равна 0,35. Аналогично проводят измерения для кювет других размеров — 50x50p50 и 50 x 50К 25 мм

Формула изобретения

Способ определения коэффициента отражения рассеивающей среды, заключающийсяя в том, что на кювету с рассеивающей средой направляют коллимированный поток светового излучения, измеряют интенсивность падающего и отраженного потоков и по их отношению судят о коэффициенте отражения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения коэффициента отражения, после измерения интенсивности потоков накла- . дывают зеркальную подложку по крайней мере на одну из боковых граней кюветы и повторяют измерения интенсивности отраженного потока, сравнивают полученные значения интенсивностей отраженных потоков и в случае их неравенства увеличивают число зеркальных подложек, устанавливаемых по периметру кюветы, до получения максимального значения интенсивности отраженного потока, которое используют для определения отношения интен- сивности отраженного потока к интенсивности падающего.

Способ определения коэффициента отражения рассеивающей среды Способ определения коэффициента отражения рассеивающей среды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано для измерения коэффициента отражения образцов из оптических и иных материалов

Изобретение относится к оптическим измерениям и может быть использ вано для измерения разницы оптических свойств двух образцов

Изобретение относится к оптическим измерениям,- именно к изме рениям спектральных зависимостей коэффициента отражения металлических расплавов в сверхвысоком вакууме, в широкой области температур, частот и концентраций

Изобретение относится к деревообрабатьюающей промьшшенности, в частности к способам оценки блеска прозрачньт лаковых покрытий на дре- .весине и древесных подложках

Изобретение относится к оптической технологии и может быть применено при неразрушАющем контроле лучевой прочности оптических элементов лазерных систем, содержащих диэлектрические покрытия

Изобретение относится к оптоэпектронике, а точнее к той ее части , которая занимается измерением параметров световодов, а также разнообразных физических, химических, механических и т.д

Изобретение относится к исследованию материалов, а именно мотор-, ных масел, и в частности к оценке их моющих свойств, и может быть применено в нефтеперерабатывающей промышленности

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

Изобретение относится к области пpибopocVpoeния и предназначено для исследования радиационного окрашивания

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