Устройство для измерения индикатрис рассеяния света

 

аоек: о взт а,q

1 тхмттма-тех

95162

011 2 В А Н И Е

ОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских--Социалистических

Республик

ОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ лнительное к авт. свид-ву лено 12.04.79 (21) 2752046/18-25 исоединением заявки _#_ (51) М. К.

G 0IN 21/01

Государственный комитет ссср ритет ликовано 23.10.82. Бюллетень Ке 39 (53) УДК 535.8(088.8) опубликования описания 23.10.82 по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения Н. В. Гончаров и JI. Н. Павлова (71) Заявитель Институт экспериментальной метеорологии Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИКАТРИС

РАССЕЯНИЯ СВЕТА

Изобретение относится к оптическим устройствам для изучения размеров, формы и электромагнитных свойств частиц по угловому распределению рассеянного ими света.

Известные устройства для измерения индикатрисы рассеяния включают в себя источник излучения, облучающий исследуемый объем среды с частицами, приемник рассеянного частицами излучения и устройство для вращения приемника (или ис- 10 точника) в одной плоскости вокруг центра исследуемого объема, При этом рассеянный частицами под разными углами относительно направления падающего излучения световой поток попадает в фотоприемник. По- 15 лучаемое угловое распределение содержит информацию о размерах, форме и электромагнитных свойствах частиц (1). Подобные устройства громоздки и требуют большого времени для проведения измерений. 20

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является устройство для измерения индикатрис рассеяния света, включающего источник излучения, посЛедовательно расположенные 25 на пути излучения неподвижную и вращающуюся призмы, два соосных кольцевых зеркала с отражающей поверхностью, расположенных по обе стороны неподвижной призмы, прн этом первое из них располо- З0 жено соосно с осью вращения призмы, фотоприемник рассеянного излучения (2).

Недостатком такого устройства является ограниченный диапазон углов, в которых измеряется рассеяние излучения.

Целью изобретения является увеличение диапазона исследуемых углов рассеяния.

Указанная цель достигается тем, что в известном устройстве, содержащем источник излучения, последовательно расположенные на пути излучения неподвижную и вращающуюся призмы, два соосных кольцевых зеркала с отражающей поверхностью, расположенных по обе стороны неподви>кной призмы, при этом первое из них расположено соосно с осью вращения призмы, фотопрнемник рассеянного излучения, введены два плоских зеркала под углом к оси излучения и фотоприемник для регистрации прямого излучения, а отражающие поверхности кольцевых зеркал выполнены в виде вогнутых сфер и расположены софокусно между собой, при этом плоские зеркала расположены в диаметрально противоположных фокусах кольцевых зеркал перед фотоприемниками прямого и рассеянного излучений.

Схема устройства представлена на чертеже, где: источник излучения — 1, последо795162 вательно расположенные на пути излучения неподвижная призма 2, вращающаяся призма 3, механизм 4 вращения призмы, кольцевые зеркала 5 и 6 с отражающей поверхностью, плоские зеркала 7 и 8, фотоприемники рассеянного и прямого излучений 9 и 10 соответственно. Ось вращения призмы 3 совпадает,с осью кольцевого зеркал а 5. Отр аж ающие поверхности кольцевых зеркал 5 и 6 выполнены в виде вогнутых сфер и расположены софокусно между собой, при этом плоские зеркала 7 и 8 расположены в диаметрально противоположных фокусах кольцевых зеркал 5 и 6 перед фотоприемниками рассеянного и прямого излучений 9, 10 соответственно.

Устройство работает, следующим образом.

Световой поток от источника 1, отражаясь от призм 2, 3 и кольцевого зеркала 5, собирается в фокусе F> и после отражения от зеркала 6 пересекает исследуемый объем под разными углами в зависимости от углового положения призмы 3. Рассеянное частицами излучение после отражения от кольцевого зеркала 6 собирается в фокусе и направляется плоским зеркалом 8 в фотоприемник рассеянного излучения 9, 1 BK как плоские зеркала 7 и 8 расположены в диаметрально противоположных фокусах, прямой поток не может попасть в фотоприемник рассеянного излучения 9, в этом случае он направляется .плоским зеркалом 7 в фотоприемник прямого излучения 10. Показания фотоприемника 10 могут быть использованы при относительном методе измерения индикатрисы рассеяния.

Использование данного устройства позволяет уменьшить «мертвую» зону и таким образом расширить диапазон исследуемых углов рассеяния.

Формула изобретения

Устройство для измерения индикатрис рассеяния света, включающее источник излучения, последовательно расположенные на пути излучения неподвижную и вращающуюся призмы, два соосных кольцевых зеркала с отражающей поверхностью, при

1s этом первое из них расположено соосно с осью вращения призмы, фотоприемник рассеянного излучения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью увеличения диапазона исследуемых углов рассеяния, в него введены

20 два плоских зеркала под углом к оси излучения и фотоприемник для регистрации прямого излучения, а отражающие поверхности кольцевых зеркал выполнены в виде вогнутых сфер и расположены софокусно

25 между собой, при этом плоские зеркала расположены в диаметрально противоположных фокусах кольцевых зеркал перед фотоприемниками прямого и рассеянного излучений.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Ван де Хюлст. Рассеяние света малы35 ми частицами. М., «ИЛ», 1961, 536.

2. Заявка ФРГ № 2.254.764, кл. G 01N

21/00, опублик. 1974 (прототип).

Устройство для измерения индикатрис рассеяния света Устройство для измерения индикатрис рассеяния света 

 

Похожие патенты:

Ан ссср // 391649

Автч>&р|>&! // 381980

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к измерительной технике и средствам воздействия на органические и неорганические материалы и может быть использовано в различных областях науки и техники от обработки деталей в микромеханике и микроэлектронике до фотолитографии, медицины, химии, биотехнологии и генной инженерии

Изобретение относится к иммунологии, в частности к оценке результатов иммунологических анализов

Изобретение относится к средствам оптической диагностики пространственных динамических процессов, протекающих в различных многофазных средах, находящихся во множестве объемов, и может быть использовано в медицине, биологии, фармацевтической и химической промышленностях и т.д

Изобретение относится к области микрофлуидики, комбинаторной и аналитической химии, биотехнологии и фармацевтики и может быть использовано для бесконтактного дозирования и перемещения микрообъемов жидкости из микрорезервуаров, содержащих как истинные растворы, так и растворы, включающие транспортируемые объекты, такие как биологические, химические и другие материалы, например молекулы ДНК, бактерии, кровяные тельца, белки, живые клетки, споры, пептиды, протеины, коллоидные и твердые частицы, пигменты, микрокапельки жидкости, несмешивающейся с несущей жидкостью, и т.д., через сеть микроканалов к другим микрорезервуарам для проведения химических реакций либо анализа

Изобретение относится к устройствам анализа многокомпонентных, дисперсных сред и может быть использовано для экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава

Изобретение относится к медицине, в частности к способам лабораторной диагностики, а именно к способу определения состава крови и автоматизированным техническим средствам, определяющим состав крови

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, а более конкретно к устройствам рентгеновской и/или изотопной дефектоскопии объектов, находящихся в труднодоступных полостях
Наверх