показаны кривые изменения светового потока для двух пар сопряженных поляризующих элементов; на фиг. 4 пред ставлены кривые изменения светового потока на выходе поляриметрической сиетемыi Дифференциальный фотоэлектронный поляршлетр содержит источник излуче ния 1, конденсор 2, первый поляризую щий элемент 3, первую поляриметричес кую трубку 4, второй вращающийся по ляризующий элемент 5 с приспособлением 6 для гашения светового потока вторую, поляриметрическую трубку 7, третий поляризующий элемен 8, пово ротные призмы 9, фотоприемник 10, усилитель-формирователь 11 и реверсивный электронносчетный измеритель 12.временных интервалов с цифровой индикацией. В первом варианте поляриметра (фиг, 1) приспособление 6 для гашения светового потсжа выполнено в виде пустотелой втулки с четырьмя в.уступами, размещенными под углом 90° один к другому. Во втором варианте исполнения (фиг. 2) для получения опорного сигнала периодичес кое гашение светового потока после отклонения поворотными призмами осуществляется вторым поляризующим эле ментом 5 при обратном ходе лучей. Поляриметр в первом вархианте работает следующим образом. Световой поток, после прохождени через поляризующие элементы 3, 5, 8 и поляриметрические трубки 4 и 7 с исследуемыми растворами, поворотными -призмами 9 направляется в зону выступов приспособления 6 и далее на фотоприемник 10. С последнего электрические сигналы поступают на усилитель-формирователь 11, где в моменты гашения светового потока фор -мируются электрические импульсы с крутым фрон(ом и выделяются временные интервалы, разность которых в р версивном электронноечетном измерителе 12 преобразуется в цифровой код На фиг. 3 представлены кривые изменения светового потока А и Б, по ет|5бёнйаё ДЛЯ двух пар сопряженных йоляризующих элементов 3 и 5 и 5 и 8 соответственно. При вращении поляри31тощего эл лецта 5 кривые сдвинуты относительно друг друга на 90. Точки максимального гашения светового А, Bj, Ag потока обозначены Б. Они чередуются через одинаковые временные интервалы. При заполнении обеих поляриметрических трубок 4 и 7 сравниваемыми объектами с разными активностями, но одного энака, кривая А сместится например влево (обозначение а), а кривая Б - вправо (обозначение б). Соответствующие точки максимального ag. Образуегашения - б. мые ими временные интервалы уже не равны и несут информацию об оптической активности объектов. Для обеспечения измерения временных интервалов необходимы опорные, не меняющие своего положения, точки. В предлагаемом приборе это обеспечивается приспособлением 6 для периодического гашения светового потока, конструктивно совмещенньфл со вторым вращающимся поляризующим элементом, 5. Гашение происходит при углах между главными направляющими пропускания первого и второго (3 и 5) поляризующих элементов, равных 45, 135°, 225° и 315°. Соответствующие опорные точки на фиг. 3 - в, , в , Bj, в. На фиг. 4 представлены кривые изменения светового потока на выходе поляриметрической системы: кривая I для случая без измеряемых объектов, а кривая II - при введении измеряемых объектов. Образующиеся слева и справа от опорных точек временные интервалы функционально связаны с вращением измеряемых сред. Причем каждый интервал определяется только одним объектом. Дифференциальное измерение характеризуется разностью временных интервалов по обе стороны от опорной точкиб, в - или а,, в - б Bg ; Такое выполнение дифференциального поляриметра позволит решить крайне важную проблему стерилизации лекарственных препаратов, кровезаменителей, а также пищевых сред воздействием Y - излучения . Ее внедрение тесно связано с наличием надежного метода контроля за дозой облучения. Формула изобретения Дифференциальный фотоэлектронный поляриметр, содержащий источник излучения, первый поляризующий элемент, поляриметрическую кювету, вращающийся второй поляризующий элемент, фотоприемник, отличающийс я тем, что, с целью повышения точности дифференциальных измерений, за вторым поляризующим элементом последовательно установлены вторая поляриметрическая кювета и третий поляризующий элемент, при этом второй поляризующий элемейт снабжен средством для периодического гашения светового потока. Источники инфор иацин, принятые во внимание при экспертизе 1.Патен,т США 3602597, кл. 356-111, опублнк 1971. 2.Авторское свидетельство СССР 550563, кл. G 01 N 21/40, 25.09.75. 3.Гринштейн М.М., Кучикян Я.М. Фотоэлектронные концентратомеры, . Машиностроение, 1968, с. 164 (прототип).
-/7,
&,f, 8, О, At Tj 62 Л 5 ft, iPui.3
6,S, 6, a, Л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автоматический поляриметр | 1977 |
|
SU702245A1 |
Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации светового излучения | 1976 |
|
SU744294A1 |
Поляриметр для измерения концетрации сахара в моче | 1990 |
|
SU1749783A1 |
Прецизионный спектрополяриметр | 1990 |
|
SU1742635A1 |
Устройство для диагностики оптических активных сред | 1969 |
|
SU521455A1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА ЗАДАННЫЙ УГОЛ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2108564C1 |
ПОЛЯРИМЕТР | 1990 |
|
RU2007694C1 |
ТУРБОПОЛЯРИМЕТР | 2004 |
|
RU2269101C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТВОРАХ | 2000 |
|
RU2180733C2 |
Оптическое измерительное устройство | 1988 |
|
SU1672312A1 |
Авторы
Даты
1980-05-30—Публикация
1977-12-23—Подача