В известных конструкциях газовых интерферометров осуществляется лишь одно- или двухкратное прохождение лучей света через соответствующие камеры (в прямом и обратно-м направлениях).
Предметом изобретения является газовый интерферометр, обеспечивающий четырехкратное- прохолодение световых лучей через кювету с исследуемым газом.
Таки.м образом, в предлагаемом устройстве чувствительность и точность интерферометра повышаются вдвое.
Схема газового, интерферометра, построенного по предлагаемому принципу, .представлена на чертеже. Свет поступает от лампочки / через конденсатор 2 и нолупрозрачный кубик 3 на пластину-зеркало 4, делящее каждый луч на два, один из которых проходит через камеру с воздухом S, .а второй - через камеру Г с испытуемым газом. Оба лзча отражаются призмой 5 и снова направляются в соответствующие камеры. Далее на пути лучей стоят пластина-зеркало 6 с внутренним отражением и зеркало 7 с внешним отражением. Пластина-зеркало 6 составлено из двух равноугольных клиньев а и б с малыми углами, что позволяет изменять его толщину для компенсации разности хода лучей при больших перепадах концентраций газов.
Отразившись от зеркала 6 и 7, лучи проходят весь первоначальный путь в обратном направлении и поступают через призму 8 в объектив 9, в фокальной плоскости которого возникает интерференционная картина, получаемая благодаря небольшому наклону призмы 5 или узла 6-7 относительно оси, параллельной Б-Б. Интерференционная картина рассматривается через окуляр 10.Толщина пластин-зеркал 4 и 6, а также расстояние между призмой 5 и зеркалом 7 выбираются такими, чтобы пути лучей, проходящих сквозь воздушную и газовую камеры как в воздухе (газе), так и в стекле были равны между собой.
При применении в интерферометре белого (немонохроыатического) света в середине фокальной плоскости на нити Д-Д будет наблюдаться {для воздуха) белая полоса. Смещение этой полосы, соответствующее той или иной концентрации газа в газовой камере, измеряется путем вращения призмы 8 вокруг оси Е-Е до возвращения полосы в первоначальное положение относительно нити Д-Д. Призма 8 связана с отсчетным барабаном, который можно проградуировать в процентах концентрации газа.
Так как призму 8 можно поворачивать лишь на небольшой угол (не больше 30-40), то она служит для точного (например, с точностью до 1,0%) измерения небольших изменений концентрации. Для измерения больших перепадов концентрации (например, в 10%) служит добавочный компенсаторный узел с микрометрическим винтом, при помощи которого можно перемещать клинья относительно друг друга, и отсчетной шкалой.
Предмет изобретения
Газовый интерферометр, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений посредством удлинения пути прохождения через него световых лучей, на выходе последних из камер с эталонным и испытуемым газами установлены зеркала, отражающие световые лучи в обратном направлении и обеспечивающие, вместе с прямоугольной призмой, расположенной по другую сторону камер, четырехкратное прохождение лучей через камеры.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ компенсации влияния изменений давления и температуры анализируемой среды на точность показаний газовых интерферометров и устройство для осуществления этого способа | 1954 |
|
SU101955A1 |
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ | 2015 |
|
RU2582234C1 |
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ | 2015 |
|
RU2582307C1 |
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1970 |
|
SU284416A1 |
Шахтный интерферометр | 1989 |
|
SU1703994A1 |
Измеритель разности двух давлений | 1991 |
|
SU1812451A1 |
Интерферометр для контроля формы асферических поверхностей составных зеркал | 1990 |
|
SU1812421A1 |
Переносный газовый интерферометр | 1959 |
|
SU131967A1 |
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МИКРОСКОП | 2013 |
|
RU2527316C1 |
КОМПАРАТОР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕВЫХ | 1973 |
|
SU382917A1 |
./. а
/ I
Авторы
Даты
1955-01-01—Публикация
1951-06-19—Подача