Известны поляриметры, действие которых основано на сравнении интенснвностей обыкновенного и необыкновенного лзчей, а угол между плоскостями их поляризации и главной плоскостью анализатора составляет 45°. Недостатки подобных устройств состоят в том, что в них происходят большие потери света нри его отражении вн тренней гранью раздела прнзмы, а также наблюдается нестабильное полол е)П1е оптических осей обыкновенного и необыкновенного лучей при изменении длины волны.
В описываемом поляриметре указанные недостатки устранены применением призмы-анализатора. Входная грань призмы перпепдикзлярна оптической оси прибора. Призма состоит из двух половин, разделенных воздушным нромежутком. Угол между плоскостью раздела половин призмы и ее входной гранью равен, примерно, 38°.
Ультрафиолетовый свет от источника / (см. чертеж) проходит через конденсаторную линзу 2, ультрафиолетовый .манохроматор 3, линзу 4 и поляризатор 5. Далее пучок ультрафиолетовых лучей пронизывает кювет с исследуемой жидкостью 6 и попадает на призму-анализатор 7. Приз.ма выполнена из исландского шпата. Входная грань ее перпендикулярна оптической оси прибора. Призма состоит из двух половин. Угол между плоскостью раздела двух половин и входной гранью равен, примерно, 38. Боковая грань первой половины срезана под углом, примерно 38° к плоскости раздела. Оптические оси половин одинаковы и лежат в плоскости, перпендикулярной входной грани и плоскости раздела, и параллельно входной грани. Необыкновенный луч проходит через анализатор без отклонения, а затем через фокусирующую линзу 8 воздействует на фотокатод фотоумножителя 9. Обыкновенный луч получает полное внутреннее отражение на границе раздела анализатора, выходит через боковую грань призмы и с помош,ью фокусирующей линзы W попадает на фотокатод второго фотоумножителя //.
Поляриметр обеспечивает стабильное при изменепии длины волны положение оптических осей обыкновенного и необыкновенного лучей и минимальные потери световой энергии на отражение внутренней гранью раздела призмы, а также позволяет проводить исследование вращательной., способности веществ с очень слабой активностью в области 2500-4000 А°.
Предмет изобретения
Ультрафиолетовый поляриметр с разделительной призмой-анализатором, основанный на сравнении интенсивности обыкновенного и необыкновенного лучей, плоскости поляризации которых образуют некоторый угол с главной осью анализатора, отличающийся тем, что, с целью достижения -стабильности положения оптических осей обыкновенного и необыкновенного лучей при изменении длины волны и снижения потерь света на отражение внутренней гранью раздела призмы, призма-анализатор из исландского щпата выполнена из двух разделенных воздущным промежутком половин, угол между плоскостью раздела которых и входной гранью призмы равен, примерно, 38°, боковая выходная грань первой половины срезана также под углом, примерно, 38 к плоскости раздела, а оптические оси обеих половин призмы лежат в плоскости, перпендикулярной входной грани и плоскости раздела, и параллельио входной грани.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПРИЗМА | 2009 |
|
RU2445654C2 |
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕКТОР-МАГНИТОГРАФ | 2009 |
|
RU2406982C1 |
Поляризационная призма | 1990 |
|
SU1755237A1 |
Поляризационная призма | 1990 |
|
SU1755239A1 |
ПОЛЯРИЗАТОР СВЕТА (ЕГО ВАРИАНТЫ) | 1992 |
|
RU2060519C1 |
Эллипсометр | 1988 |
|
SU1695145A1 |
Волоконно-оптический датчик магнитного поля и электрического тока | 2020 |
|
RU2748305C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТОР | 1994 |
|
RU2082190C1 |
УЧЕБНЫЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ ПРИБОР С КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ | 2003 |
|
RU2250436C1 |
ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛЯРИЗАТОР НА НЕМАТИЧЕСКОМ ЖИДКОМ КРИСТАЛЛЕ | 1997 |
|
RU2164704C2 |
Авторы
Даты
1959-01-01—Публикация
1959-02-23—Подача