Устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред

 

Союз Советских

Социалистических

Респубпик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ («)881571 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (51)М. Кл.

6 01 и 21/45 (22) Заявлено 080280 (21) 2879552 18-25 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет—

Опубликовано 151181, Бюллетень № 42

Дата опубликования описания 151181

Государственный комитет

СССР по делам изобретений н открытнй (53) УДК 535. З22. .4 (088.Ы) (72) Авторы изобретения ( «

Ю.Д. Чашечкин и В.A. Попов (71) Заявитель (5 4 ) УCTPOACT BO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГРАДИЕНТА КОЭФФИ ЦИЕ HTA

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПРОЭРАЧНЫХ СРЕД

Изобретение относится к измерительной технике, более конкретно к оптическим приборам, предназначенным.для изучения распределения и флуктуаций коэффициента преломления -прозрачных сред.

Известно устройство для измерения градиента коэффициента преломления, содержащее осветительную щель в фоку- 10 се осветительного объектива и диафрагму из набора прозрачных цветных стекол в фокальной плоскости объектива приемной части либо цветную диафрагму в осветительной части прибора, а в приемной узкую щелевую диафрагму. >5

В качестве цветных диафрагм применяются также диспергирующие призмы, ко торые располагаются в осветительной . части прибора 1 (.

Если отсутс; ует оптическая неоднородность, то световые лучи, идущие от разных точек, проходят через одно и то же место диафрагмы и все поле изображения окрашивается в один цвет, 25 зависящий от настройки прибора. При введении неоднородностей на приемную диафрагму проектируются участки осветительной щели, окрашенные в различный цвет, что приводит к изменению gp распределения цветности в изображении, причем все участки среды, отклоняющие свет на одинаковый угол, окрашены одинаково. Чувствительность данного метода не может быть сделана достаточной большой, так как дифракционные помехи ограничивают минимальную толщину цветных полос величиной порядка 0,15 мм, Применение таких устройств также ограничено в силу малой цветовой насыщенности иэображений и невысокой чувствительности фотоматериалов, особенно в тех случаях, когда существует большая неоднородность распределения градиентов коэффициента преломления по пространству, а интерес представляет структура областей как с Малыми. так и с большими градйента коэфйициента преломления.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред, содержащее источник света и последовательно установленные по ходу светового пучка объектив, щелевую диафрагму, основные объективы, между которыми находится исследуемая среда, и приемную часть с решеткой, состоящей

881 571 из системы прозрачных и непрозрачных полос I 2j.

Отклонения лучей в неоднородности определяется по смещению теней от диафрагмы, Наиболее трудоемкой операцией в этом случае является отождествление теней, особенно если неодно5 родности имеют сложную форму и тени раздваиваются, перепутываются и меняются местами. Попытки прибегнуть к специальным приемам — выделить штри-, хи, изменяя их толщину или раскраску, также не всегда позволяют выполнить однозначную интерпретацию снимка, Цель изобретения — повышение информативности теневого изображения прозрачных сред. 15

Эта цель достигается тем, что в устройстве для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред, содержащем источник белого света и последовательно установленные по ходу светового пучка объектив, шеЛевую диафрагму, основные объективы, между которыми находятся исследуемая среда, и приемную часть с решеткой, состоящей из системы прозрачных и непрозрачных полос, между первым по ходу светового пучка основным объективом и исследуемой средой размещена диспергирующая призма с параллельными гранями, перекрывающая весь параллельный световой пучок, пришедший через 30 объектив, а щелевая диафрагма и решетка установлены перпендикулярно градиенту коэффициента преломления призмы, причем диафрагма, решетка и призма выполнены с возможностью син- 35 хронного кругового вращения.

На чертеже изображена блок-схема устройства.

Схема устройства включает в себя источник белого света 1 с непрерыв- 40 ным или линейчатым спектром (лампа накаливания, дуга, ртутная лампа), объектив 2, формирующий изображение источника, диафрагму 3 в виде плоской щели, основной объектив 4, диспергирующую призму 5 с параллельными гранями, склеенную из разных сортов стекла, имеющих разную дисперсию

dh/d3 но одинаковое значение коэффициентов преломления для одного из цветов (например, призма из стекол

ТК-б и Ф-1 не отклоняет лучи желтого света), исследуемую среду Ь, заключенную в объем с прозрачными стенками, свободными от оптических неоднородностей, основного объектива приемной сйстемы 7, установленной. вблизи его фокуса плоской решетки 8, состоящей из системы прозрачных и непрозрачных полос, объектива 9, формирующего изображение исследуемой среды, и реги- 40 стрирующего устройства 10, причем щель и решетка установлены перпендикулярно направлению отклонения световых лучей в призме 5 и вся система диафрагма — призма — решетка выпол- 5 нены с возможностью синхронного вращения вокруг продольной оптической оси устройства, Устройство работает следующим образом.

Белый свет, излучаемый источником

1, проходит через объектив 2, формирующий иэображение источника, диафрагму с плоской щелью, расположенную в фокусе основного объектива 3, выходит в виде параллельного пучка лу)чей и поступает на диспергирующую призму, отклоняющую свет на угол Я величина которого зависит от длины волны и не превышает = o ax / f, где

o gg — максимальное отклонение луча в фокальной плоскости и приемного объектива теневого прибора, при котором свет не виньетируется элементами устройства; f — фокусное расстояние приемного объектива, для наиболее распространенного прибора HAS-451; " па - 25 мм, f = 1820 мм.

На исследуемую среду попадает набор пучков света различного цвета, приходящий под различными углами. В отсутствии возмущений лучи в ней не отклоняются и поступают на основной объектив. При этом в его фокальной плоскости получается спектрально окрашенное расширенное изображение щели, в котором каждый цвет отстоит на расстояние о еjz) t f+ Б — f.))

1 от оси системы, где о — смещение луча, Я вЂ” угол отклонения лучей на выходе призмы;f — фокусное расстояние основного объектива, Л вЂ” величина расфокусировки, расстояние от фокуса до плоскости установки приемной решетки S — расстояние от исследуемой плоскости среды до основного объектива приемной системы. Отдельные участки изображения щели перекрываются с помощью плоской решетки, состоящей из системы прозрачных v непрозрачных полос, и в плоскости изображения объектива 9 наблюдается окрашенное в систему цветных полос иэображение исследуемой среды. Толщина и цвет полос зависят от угла отклонения света б и выбранной толщины полос решетки и их положения. Перемещая решетку в направлении, параллельном направлению отклонения света н призме, можно получать различный цвет полос. При протекании физических процессов в исследуемой среде изменяется локальное значение градиента коэффициента преломления d „ /8> и соответственно угол отклонения луча, прошедшего через данную область среды, и его положение а" относительно решетки. Первоначальное распределение цвета изображения нарушается, в изображении появляются новые, ранее закрытые цвета. Полученное иэображение регистрируется с помощью фото-, киноаппарата или видеомагнито881571 фона. Поскольку данная система регистрирует отклонение лучей только в одном направлении, перпендикулярном щели и полосам решетки, для анализа флуктуаций градиента коэффициента преломления во всех направлениях, что имеет важное значение при анализе пространственных возмущений сложной формы, щель, призма, и решетка выполнены с возможностью синхронного . вращения вокруг оптической оси систе- о мы.

Устройство для измерения коэффициента преломления прозрачных сред по сравнению с лучшими образцами аналогичного оборудования позволяет существенно расширить объем информации 15 о распределении и характере возмущения градиента коэффициента преломления. Для количественных измерений в большинстве случаев нет необходимости прибегать к фотометрированию фото- О или кинограмм. Получающееся в данном устройстве цветное изображение обладает высокой сочностью, контрастностью и насыщенностью цветов, обеспечивает существенное повышение информативности о внутренней пространственной структуре исследуемых физических неоднородностей излучаемых физических процессах в среде по сравнению с традиционными методами (диафрагма — решетка, цветной метод), 30 что позволяет непосредственно измерять ряд новых характеристик динамики движения прозрачных сред {например, конвективную скорость — скорость переноса характерных структур возму- .35 щения) .

Устройство может быть успешно использовано в лабораторных условиях при исследовании прозрачных неоднородностей в аэро- и газодинамике, 4О в гидрофизике, энергетике и других областях применения традиционных те.— невых методов, особенно в тех случаях, когда возмущения носят неоднородное распределение по пространству, а интерес представляет структура об-. ластей и с большими и с малыми изменениями градиента коэффициента преломления, которая не может быть достаточно полно изучена и интерпретирована с помощью известных приборов и устройств.

Формула изобретения

Устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред, содержащее источник света и последовательно установленные по ходу светового пучка объектив, щелевую диафрагму, основнь.е объективы, между. которыми находится исследуемая среда, и приемную часть -с решеткой, состоящей из системы прозрачных и непрозрачных полос, о т л и ч а ю— щ е е с я тем, что, с целью повышения информативности, между первым по ходу светового пучка основным объективом и исследуемой средой размещена диспергирующая призма с параллельными гранями, перекрывающая световой пучок, прошедший через объектив, а шелевая диафрагма и решетка установлены перпендикулярно градиенту коэффициента преломления призмы, причем диафрагма, решетка и призма выполнены с возможностью синхронного кругового вращения, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Васильев Л.A. Теневые методы.

М., "Наука", ГРФМЛ, 1968, с. 40-49.

2. Там же, с. 84-89 (прототип), 881571

Составитель B. Юртаев

Техред М.Гергель

Корректор A.Äçÿòêî

Редактор Л. Повхан

Подписное

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 9957/65 Тираж 910

ВНИИПИ Гоеударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред Устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред Устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред Устройство для измерения градиента коэффициента преломления прозрачных сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения с высокой точностью показателей преломления изотропных и анизотропных материалов

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в гидрофизике для измерения гидроакустических и гидрофизических параметров в натурном водоеме

Изобретение относится к области голографической дисдрометрии и может быть использовано для измерения показателя преломления прозрачных и полупропрозрачных частиц дисперсных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины и показателя преломления прозрачных слоев

Изобретение относится к оптическим теневым приборам, регистрирующим пульсации градиента показателя преломления исследуемой оптически прозрачной среды

Изобретение относится к области гидрологии и гидроакустики и может быть использовано для определения глубины залегания слоя скачка в натурном водоеме

Изобретение относится к области исследования оптическими методами прозрачных неоднородностей и может быть использовано при анализе гидродинамических явлений, изучении конвективных потоков при теплообмене, контроле качества оптического стекла и т.д
Наверх