Прибор для оптического исследования минералов на столике Федорова поляризационного микроскопа Советский патент 1947 года по МПК G02B27/28 G01N21/21 

Описание патента на изобретение SU67876A1

Предлагаемый прибор предназначен для исследования минералов на столике Федорова поляризационного микроскопа и имеет целью достигнуть объективной установки момента темноты при определении положения оптической индикатрисы и угла оптических осей минерала при его исследовании.

Для достижения этих целей к кодрусу поляризационного микроскопа прикреплены два тубуса, расположенные под углом друг к другу в плоскости, составляющей некоторый угол с осью микроскопа. Тубусы содержат анализаторы и фотоэлементы, включенные дифереициально в цепь гальванометра, служащего указателем направления и величины разности фототоков фотоэлементовДля автоматической установки столика Федорова в положении темноты в цепь фотоэлементов включены электромагниты, управляющие поворотом столика.

На фиг. I показана принципиальная схема относительного расположения тубусов .в поляризационном микроскопе; на фиг. 2 - схема второго варианта прибора.

В обычном поляризационном микроскопе со столиком Федорова вместо одного устанавливаются два тубуса, оси Z и которых располо2Ь Свод. Выпуск 2. 1947 г.

жены ПОД углом а друг к другу (фиг. 1). Плоскость Q, проходящая через оси Z я R тубусов, составляет один и тот же угол (порядка 15-20°) с осью микроскопа и с плоскостью колебаний нижнего николя микроскопа. Каждый тубус содержит николь, плоскость колебания которого перпендикулярна плоскости колебаний нижнего николя, и диафрагму, позволяющую вводить в поле зрения только зерно минерала, подвергающееся исследованию. Вместо окуляров на тубусы насажены камеры 2 и R (фиг.. 2) с фотоэлементами. Фотоэлементы включены навстречу друг другу и в их цепь через усилитель включен гальванометр.

Работа с прибором производится так же, как и с обычным микроскопом- При наклоне столика Федорова вокруг оси / производится наклон столика вокруг оси Я до «темноты. При наклоне столика вокруг оси / в обратную сторону положение «темноты находится вращением микроскопа. Положение темноты считается достигнутым в тот момент, когда стрелка гальванометра будет на нуле. Если стрелка отклонена вправо от нуля, то столик Федорова нужно наклонить вокруг оси Я влево от себя, или же наклонить ось влево на себя. Если

микроскопа 401

стрелка отклонена влево, то нужно наклонять столик вправо. Таким образом, по показаниям стрелки гальванометра можно определить не только отклонение главного сечения оптической индикатрисы, но и направление этогоотклонения.

Действительно, в цепи фотоэлементов ток не будет возникать в том случае, если разность потенциалов в цепи фотоэлементов, а значит, и сила падающего на них света будут абсолютно одинаковыми. Это возможно только тогда, когда расположение оптических осей Z к R (фиг. 1) тубусов будет симметрично относительно главного сечения оптической индикатрисы.

Если главное -сечение оптической индикатрисы будет иметь некоторый наклон относительно оси столика Я и угол KOR не равен углу KOZ, то освещенность одного из фотоэлементов будет больше, и в цепи фотоэлементов возникнет электрический ток. Направление тока и величина его будет определяться отношением разности потенциалов фотоэлементов, т. е. разностью освещенностей последних, иначе говоря, отклонением главного сечения оптической индикатрисы от положения биссектрисы угла а в плоскости Q.

Аналогичное явление будет иметь место, если линия пересечения главного сечения с горизонтальной плоскостью Р не будет делить пополам угол между проекциями осей Z и R на плоскость Р, т. е. не будет совпадать с биссектрисой угла ZOL.

Для определения угла оптических осей минерала поворотом столика на 45° главное сечение индикатрисы совмещается с вертикальной плоскостью, проходящей через ось /. Фотоэлемент тубуса с осью Z выключается, а фотоэле&1ент тубуса с осью R соединяется с самопишущим гальванометром. Часовой механизм осуществляет медленное вращение столика вокруг оси / из одного крайнего положения в другое. Вращение столика производится синхронно с вращением барабана самопищущего гальванометра- Гальванометр вычертит кривую, оба ми402

нимума которой будут соответствовать прохождению оптической оси через ось R.

Во втором варианте конструкции предлагаемого прибора (фиг. 2) схема расположения обоих фотоэлементов остается той же, но работа их изменяется. Они не сигнализируют наблюдателю об отклонении главного сечения индикатрисы от плоскости симметрии микроскопа, а управляют электромагнитами, исправляющими это отклонение.

Внутренняя часть столика в продолжение всей работы испытывает колебательное движение по оси /. Это движение осуществляется электродвигателе; 1 D, работа которого не связана с остальными частями прибора. Колебания соверщаются в пределах с замедлением движения и некоторой паузой в каждой крайней точке. На оси / насажены коллекторы /Cz и . осуществляющие включение фотоэлементов в сеть электромагнитов Мк и Ж при положении «от себя и электромагнитов М и MZ при положении «на себя. Электромагниты М и MZ вращаются вместе с осью N. Их роль заключается в изменении наклона по оси Я. Эургектромагниты М укреплены неподвижно и осуществляют вращение вокруг оси N.

Нри наклоне «от себя, в момент пауз, фотоэлементы через усилители посылают свой ток в электромагниты. Сила магнитного поля, создава емая каждым электромагнитом, будет, очевидно, прямо пропорциональна освещенности соответствующего фотоэлемента. Железный якорь С будет перемещаться в сторону электромагнита, создающего более мощное поле. Но его перемещение вызовет вращение станины вокруг оси Я. Равновесие установится тогда, когда:

-|.

В следующий момент произойдет поворот станины вокруг оси / «на себя, коллектор переключит фотоэлементы и цепь электромагнитов MN и они, поворачивая якорь Е, достигнут положения, когда .

После нескольких колебаний вокруг оси главное сечение индикатрисы будет совмещено с плоскостью симметриишикроскопа.

Определение угла оптических осей производится тем же способом, какой описан выше.

Вращение вокруг оси / осуществляется не часовым механизмом, а электродвигателем Di. От него же производится вращение барабана самопишущего гальванометра.

Предмет изобретения Ь Прибор для оптического исследования минералов на столике Фе-дорова поляризационного микроскопа, отличающийся тем, что, с

целью объективной установки момента темноты при определении положения оптической индикатрисы и угла оптических осей минерала при его исследовании, к корпусу поляризационного микроскопа прикреплены два тубуса, расположенные под углом друг к другу в составляющей некоторый угол с осью микроскопа плоскости и содержащие ана изаторы и фотоэлементы, включенные диференциально в цепь гальванометра, служащего указателем направления и величины разности фототоков фотоэлементов.

2. Форма выполнения прибора по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью автоматической установки столика Федор:ова в положение темноты, в цепь фотоэлементов включены электромагниты, управляющие поворотом столика.

Похожие патенты SU67876A1

название год авторы номер документа
Способ калибровки коноскопа поляризационного микроскопа 1986
  • Компанейцев Вячеслав Петрович
SU1354032A1
Прибор для микроскопического анализа минералов по методу точек 1940
  • Казанский А.Н.
SU72499A1
Приспособление к столику поляризационного микроскопа для кристаллооптических измерений 1932
  • Аршинов В.В.
SU40003A1
Способ выявления топографии 180-градусных @ -доменов в пластинчатых кристаллах титаната бария 1982
  • Бородина Валерия Антоновна
  • Кузнецов Владислав Георгиевич
  • Бородин Виктор Захарович
SU1038840A1
УСТРОЙСТВО ВЗАИМНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОДНОМОДОВЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СВЕТОВОДОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ БОКОВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 1991
  • Алешкин В.А.
  • Гричевский В.А.
  • Ключник Н.Т.
  • Попова М.Е.
  • Шаев О.В.
RU2069884C1
Измерительный вспомогательный сегмент к поляризационному микроскопу 1948
  • Аршинов В.В.
SU86847A2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД И РУД 1990
  • Зильберштейн А.Х.
  • Ромм Г.М.
RU2031398C1
МИКРОСКОП для ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ СНЯТИЯ ЕГО СО СТАНКА 1973
  • Б. Б. Лдадуров
SU408139A1
ОПТИЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТСЧЕТА ПОКАЗАНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 1933
  • Клокман А.Н.
SU38709A1
УЧЕБНЫЙ ПРИБОР ПО ОПТИКЕ 1996
  • Амстиславский Яков Ефимович
RU2114462C1

Иллюстрации к изобретению SU 67 876 A1

Реферат патента 1947 года Прибор для оптического исследования минералов на столике Федорова поляризационного микроскопа

Формула изобретения SU 67 876 A1

403

Ш

SU 67 876 A1

Авторы

Казанский А.Н.

Даты

1947-01-01Публикация

1941-06-05Подача