СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД И РУД Российский патент 1995 года по МПК G01N21/23 

Описание патента на изобретение RU2031398C1

Изобретение относится к геолого-минералогическим методам исследования горных пород и руд и может быть использовано для восстановления термодинамических условий образования и последующих деформаций рудных и других геологических тел и решения различных структурно-петрологических задач.

Известен способ определения анизотропии нормального отражения света кристаллами [1].

Однако этот способ позволяет определять анизотропию отражения лишь в отдельных кристаллах и не применим для определения оптической анизотропии горных пород в общем случае.

Известен также способ определения оптической анизотропии горных пород, который по совокупности существующих признаков наиболее близок к заявляемому и принят за прототип. Этот способ основан на поляризационно-оптическом изучении шлифов горных пород и позволяет определить преимущественную оптическую ориентировку индивидов в шлифе, среднее значение двупреломления индивидов в сечении шлифа и интегральное значение степени оптической анизотропии шлифа в целом [2].

Однако этот способ не позволяет получить характеристику параметров оптической анизотропии существенно поглощающих минеральных агрегатов, так как основан на поляризационно-оптическом излучении шлифов в проходящем свете и не приспособлен для определения оптической анизотропии в отраженном свете.

Цель изобретения - существенное расширение круга анализируемых объектов и повышение правильности определения преимущественной оптической ориентировки индивидов в минеральном агрегате (горной породе, руде).

Цель достигается тем, что для определения оптической анизотропии горных пород и руд их аншлиф помещают в широкий параллельный пучок плоскополяризованного монохроматического света, регистрируют интенсивность I нормально отраженного света (прямопропорциональную отражательной способности R объекта) при различных углах поворота α аншлифа вокруг нормали к отражающей плоскости аншлифа относительно плоскости поляризации падающего света. Направление преимущественной оптической ориентировки индивидов в плоскости аншлифа определяют по угловому положению αmax максимального Imax за один полуоборот значения зависимости I(α ), сдвинутого относительно углового положения αminзначения минимального Imin за один полуоборот значения зависимости I( α). Степень анизотропии нормального отражения, определяемая согласно выражения QR = = , является количественной мерой оптической анизотропии сечения горной породы плоскостью аншлифа.

Для одноосного непоглощающего кристалла с оптической осью с, лежащей в отражательной плоскости, коэффициент нормального отражения R плоскополяризованного света, плоскость поляризации которого параллельна направлению z, согласно данным (Кизель В.А. Отражение света. М.: Наука, 1973, с.352) может быть выражен следующим образом:
при взаимоортогональности поляризации Р падающего света и главной плоскости поляризации А анализатора отраженного света
R = Rsp = Re+Ro-2sin2(2Z),
при параллельности Р и А
R=Rss = 4Rocos4(Z)+4Resin4(Z)+2sin2(2Z),
где (с^z) - угол между направлением оптической оси c и направлением z;
Ro, R - отражательные способности обыкновенной и необыкновенной волн в кристалле соответственно.

В общем случае для поглощающих и прозрачных кристаллов от кубических классов симметрии до ромбических классов включительно направления главных осей тензора диэлектрической проницаемости и проводимости совпадают, т.е. значения Re; Ro соответствуют значениям ne, χe ; no, χo, где no, ne; , - обыкновенный и необыкновенный показатели преломления и коэффициента поглощения кристалла соответственно.

В пренебрежении эллиптичностью собственных электромагнитных волн и волн при отражении (см. Гречушников В.Н., Константинова А.Ф. Кристаллооптика поглощающих и гиротропных сред. В кн. Проблемы кристаллографии. М.: Наука, 1987, с. 290-318) в кристаллах указанных классов симметрии для нормального отражения плоскополяризованного света кристаллом в отсутствие анализатора коэффициент нормального отражения можно представить в виде
R= Rss+Rsp= Rocos2(Z)+Resin2(Z), где с - направление, соответствующее азимуту эллиптического сечения поверхности, описываемой тензором диэлектрической проницаемости и проводимости, в отсутствие поглощения эта поверхность является вещественным эллипсоидом, называемым оптической индикатрисой.

В случае произвольной ориентировки отражающей поверхности аншлифа относительно главных осей оптической индикатрисы для прозрачных кристаллов направление с параллельно оптической оси или ее проекции на отражающую поверхность. z - направление, параллельное главной плоскости поляризатора (или анализатора), отсчитываемое от плоскости, перпендикулярной оптической оси кристалла. Отражение света в поляризации, параллельной оптической оси, обозначено как Re в отличие от отражения света в поляризации, перпендикулярной оптической оси, которое обозначено Ro.

В предлагаемом способе определения оптической анизотропии горных пород и руд предлагается одновременно омывать параллельным монохроматическим (длина волны λ ) световым пучком сечения S отражающую плоскость, содержащую N индивидов (i), каждый из которых обладает в сечении отражающей плоскостью: главными коэффициентами отражения Roi, Rei, площадью отражающей поверхности Si и ориентацией сiнаправления азимута сечения поверхности, описываемой тензором диэлектрической проницаемости и проводимости индивида.

Регистрируют интенсивность I нормально отраженного света от всего омываемого светом участка горной породы или руды, содержащего N индивидов, при различных углах α поворота отражающей поверхности вокруг оптической оси системы, перпендикулярной отражающей поверхности, относительно плоскости поляризации падающего света, по которой, используя стандартные эталоны, определяют отражательную способность R всего объекта.

Зависимость R( α ) (фиг.1) обладает максимумом Rmax, соответствующим углу поворота αmax, и минимумом Rmin, угловое положение которого ( αmin) сдвинуто на 90о относительно положения максимума отражения. При этом значение Rmax может быть описано в виде
Rmax = SRio

cos(Z)++Rie
sin(Z)+, а значение Rmin представимо в виде
Rmin = SRio
sin(Z)++Rie
cos(Z)+.

Угловые положения αmax и α min соответствуют направлениям преимущественной оптической ориентировки индивидов в анализируемом участке (сечения) агрегата плоскостью отражающей поверхности.

В качестве количественной меры анизотропии горных пород и руд предлагается использовать степень анизотропии отражения QR, которая определяется согласно выражению
QR= = .

Причем для равновеликих индивидов, обладающих в анализируемой отражающей плоскости одинаковыми значениями Roi и Rei, т.е. при условии
Si(i)=const1=So;
Roi(i)=const2=Ro;
Rei(i)=const3=Re выражение для QR имеет вид
QR = cos(Z)+, откуда следует, что QR может меняться от значения , соответствующего монокристаллической анизотропии отражения, до нуля.

Таким образом, отличительным признаком, характеризующим новизну предлагаемого способа по отношению к прототипу, является то, что он позволяет определять оптическую анизотропию минерального агрегата, состоящего как из прозрачных, так и непрозрачных индивидов в отраженном свете, а также то, что повышается правильность определения ориентировки за счет однозначной идентификации углового положения максимального и минимального значений регистрируемой интенсивности I отраженного от объекта света.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Аншлиф помещают на поворотный столик макроскопа-спектрофотометра в широкий пучок плоскополяризованного монохроматического света. Регистрируют интенсивность I нормально отраженного света, прямо пропорциональную отражательной способности R объекта при различных углах поворота α отражающей поверхности вокруг оптической оси системы (при неизменном положении плоскости поляризации падающего света). Используя стандартные эталоны отражения, по значениям регистрируемой зависимости I( α ) определяют R( α ). Определяют угловое положение α maxмаксимального отражения Rmax, сдвинутого на 90о относительно углового положения αmin углового отражения Rmin. Определяют значения Rmax(соответствующее αmax) и Rmin (соответствующее α min. αmax±90). Затем определяют значение степени анизотропии отражения объекта QR по формуле QR=(Rmax-Rmin)/(Rmax+Rmin).

Предлагаемым способом были проанализированы антрациты из Якутии. В аншлифах, соответствующих различным сечениям, обнаружена анизотропия отражения, степень которой составила Q1R=0,0346 и Q2R=0,0241, что позволило оценить стрессовую нагрузку, составившую 104 и 123 бара соответственно, индуцирующую преимущественную оптическую ориентировку с такой степенью анизотропии.

Эффективность предлагаемого способа состоит в возможности изучения поглощающих объектов и большей правильности определения преимущественной оптической ориентировки индивидов в агрегате.

Похожие патенты RU2031398C1

название год авторы номер документа
Способ определения оптической анизотропии горных пород 1988
  • Зильберштейн Александр Хаимович
  • Ромм Галина Михайловна
SU1543307A1
СПОСОБ ФАЗОВОГО АНАЛИЗА СОСТАВА МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Хохлов В.В.
RU2056629C1
Акустооптический фильтр без радиочастотного сдвига отфильтрованного излучения и лазерные устройства с его применением 2020
  • Епихин Вячеслав Михайлович
  • Давыдов Борис Леонидович
RU2759420C1
Способ поиска площадей,перспективных для выявления кимберлитовых тел 1983
  • Смолянский Павел Львович
SU1149198A1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ СВЕТОРАССЕЯНИЯ ПЛОСКИХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 2009
  • Шляхтенко Павел Григорьевич
  • Труевцев Николай Николаевич
  • Рудин Александр Евгеньевич
  • Михеева Евгения Ивановна
RU2437078C2
Способ отражения лазерных пучков с сохранением поляризации и отражатель на его основе 2021
  • Давыдов Борис Леонидович
RU2759577C1
ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ КРУТКИ НИТЕЙ 2011
  • Шляхтенко Павел Григорьевич
  • Ветрова Юлия Николаевна
  • Рудин Александр Евгеньевич
  • Литвак Ирина Ивановна
RU2463579C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ АНИЗОТРОПИИ И ХАРАКТЕРИСТИК ГЛАВНЫХ ОСЕЙ АНИЗОТРОПИИ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 2005
  • Злобин Александр Аркадьевич
RU2292541C1
Способ определения градаций твердости зерен апографитовых импактных алмазов 1990
  • Езерский Виктор Алексеевич
  • Решетняк Нина Борисовна
SU1755131A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ РАЗНОСТЕЙ ХОДА В ФОТОУПРУГИХ МАТЕРИАЛАХ 1991
  • Болдин А.Ю.
SU1808210A3

Иллюстрации к изобретению RU 2 031 398 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД И РУД

Изобретение относится к геолого-минералогическим методам исследования горных пород и руд и может быть использовано для восстановления термодинамических условий образования и последующих деформаций рудных и других геологических тел, а также для решения различных структурно-петрологических задач. Сущность способа заключается в интегральном поляризационно-оптическом излучении минеральных агрегатов путем измерения интенсивности света, отраженного от аншлифа горной породы или руды. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 031 398 C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД И РУД, основанный на поляризационно-оптическом изучении их аншлифов в отраженном свете, отличающийся тем, что, с целью расширения круга анализируемых объектов и повышения правильности определения преимущественно оптической ориентировки индивидов в минеральном агрегате, аншлиф помещают в широкий параллельный пучок плоскополяризованного монохроматического света, регистрируют интенсивность I нормально отраженного света при различных углах поворота α аншлифа вокруг нормали к отражающей плоскости аншлифа относительно плоскости поляризации падающего света, определяют направление преимущественной оптической ориентировки индивидов в плоскости аншлифа по угловому положению αmax максимального Jmax за один полуоборот значения зависимости Y(α), сдвинутого на 90° относительно углового положения αmin значения минимального Jmin за один полуоборот значения зависимости Y(α), определяют степень анизотропии QR нормального отражения

по которому судят об оптической анизотропии сечения горной породы плоскостью аншлифа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2031398C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ определения оптической анизотропии горных пород 1988
  • Зильберштейн Александр Хаимович
  • Ромм Галина Михайловна
SU1543307A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 031 398 C1

Авторы

Зильберштейн А.Х.

Ромм Г.М.

Даты

1995-03-20Публикация

1990-11-11Подача