кала 4 и 8 установлены так, что равны углы падения света на них; зеркала 5 и 6 установлены так, что равны углы падения света на них, а также равны углы падения отраженного от них света на фотоприемник 7.
Зеркала 5 и 6 могут быть выполнены сферическими для фокусировки излуче- ния на фотоприемнике 7.
Ближайшая к зеркалу 8 плоскость компенсатора 2 расположена на пути оси падающего светового пучка на том же расстоянии от зеркала 8 и составляет с осью пучка тот же угол, что и внешняя плоскость входного оптического окна 11 криостата по отношению к оси пучка, отраженного от зеркала 8.
ток от источника 1 излучения падает на подвижное зеркало 8, отражается от него, проходит входное окно 11 криостата 9 и падает на образец 10, отражается от него под углом, близким к нормальному, еще раз проходит входное окно 11 и направляется на зеркало 6, отражается от него и падает на фотоприемник 7.
Величина абсолютного коэффициента зеркального отражения определяется из отношения сигналов фотоприемника при регистрации отраженной и падающей интенсивности светового луча и осуществляется в электронном блоке обработки сигналов (не показан).
Повышение точности измерения и упрощение конструкции,устройства обу
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения абсолют-НыХ КОэффициЕНТОВ ОТРАжЕНия | 1979 |
|
SU813204A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ | 1991 |
|
RU2018112C1 |
Устройство для измерения абсолют-НыХ КОэффициЕНТОВ ОТРАжЕНия и пРОпуС-КАНия | 1979 |
|
SU823989A1 |
ЭЛЛИПСОМЕТР | 2005 |
|
RU2302623C2 |
Устройство для контроля шероховатости зеркальных поверхностей | 1982 |
|
SU1046611A1 |
ЛАЗЕРНАЯ ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2104617C1 |
Интерферометр для измерения линейных перемещений объекта | 1988 |
|
SU1525446A1 |
Эллипсометр | 2016 |
|
RU2638092C1 |
АРХИТЕКТУРА МНОГОПРОХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ | 2011 |
|
RU2589274C2 |
ЛАЗЕРНЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ | 2016 |
|
RU2638580C1 |
Изобретение относится к оптическому приборостроению. Цель изобретения - повышение точности измерения и упрощение конструкции устройства. Устройство содержит источник излучения 1, компенсаторы 2,3, неподвижные зеркала 4,5 и 6, фотоприемник 7, подвижное зеркало 8, криостат 9 с исследуемым образцом 10 и входным окном 11. Световой поток от источника излучения 1 попеременно направляется на два световых канала подвижным зеркалом 8. При измерении интенсивности падающего луча световой поток падает на зеркало 4, отражается от него на вогнутое зеркало 5, отражается от него и падает на фотоприемник 7. При измерении интенсивности отраженного луча световой поток от источника 1 падает на подвижное зеркало 8, отражается от него, через окно криостата 9 падает на образец 10, отражается от него под углом, близким к нормальному, падает на зеркало 6 и затем на фотоприемник 7. Углы падения светового луча на зеркала 4 и 8 равны, равны также углы падения света на зеркала 5 и 6, как равны и углы падения света, поступающего от этих зеркал на фотоприемник 7. Повышение точности измерения достигается за счет повышения частоты коммутации оптических каналов подвижным зеркалом 8. 1 ил.
Расстояние и угол по оси падающего 2п словлено тем, что устройство содержит
единственный подвижный элемент - зеркало 8. Этб позволяет повысить частоту коммутации оптических каналов, что в свою очередь, снижает погрешности измерения, связанные с нестабильностью источника 1 излучения.
пучка от точки фокусировки света до ближайшей плоскости компенсатора 3 те же, что и расстояние и угол по оси отраженного от образца 10 пучка до внутренней плоскости входного оп- тического окна 11. Толщина и материал компенсаторов и входного оптичекого окна 11 одинаковые.
Удовлетворение изложенных требований позволяет сформировать два идентичных канала измерения с высоко частотой коммутации и одинаковое уменьшенное изображение источника излучения на поверхности фотоприемни кэ.
Устройство работает следующим образом.
Световой поток от источника излучения 1 попеременно направляется на два канала подвижным зеркалом 8. При измерении интенсивности падающего луча (пунктирная линия) световой поток проходит компенсаторы 2 и 3 и падает на зеркало k, отражается от него и падает на зеркало 5, отражается от него и падает на фотоприемник 7. При измерении интенсивности отраженного луча световой по
словлено тем, что устройство содержит
0
5
5
0
единственный подвижный элемент - зеркало 8. Этб позволяет повысить частоту коммутации оптических каналов, что, в свою очередь, снижает погрешности измерения, связанные с нестабильностью источника 1 излучения.
Формула изобретения Устройство для измерения абсолютных коэффициентов зеркального отражения, содержащее источник излучения, оптическую систему для формирования двух разделенных во времени оптических каналов одинаковой длины, включающую две идентичные пары зеркал, причем первые по входу излучения зеркала в каждой паре установлены под равными углами к оптической оси устройства, компенсаторы и фотоприемник, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения и упрощения конструкции устройства, первое зеркало в первой паре выполнено подвижным, первое зеркало во второй паре - неподвижным, а вторые зеркала и фотоприемник расположены под равными углами к оптическим осям каналов.
Устройство для измерения абсолют-НыХ КОэффициЕНТОВ ОТРАжЕНия и пРОпуС-КАНия | 1979 |
|
SU823989A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Прибор для определения коэффициента трения стальных шариков при их скольжении | 1947 |
|
SU81320A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-02-15—Публикация
1987-10-28—Подача