ння интерференционных полос 8 и поворотное зеркало 9. Оптическая система представляет собой интерферометр Майкельсона, формирующий интерференционные полосы равной толщины. Рефрактометр работает следующим образом. Световой поток от источника / освещает щелевую диафрагму 2, стоящую в фокусе линзы 3. Параллельный световой поток, сформированный линзой 3, проходит через кювету 4 и делится полупрозрачным покрытием, нанесенным на внешнюю сторону пластины 5, являющейся гранью кюветы с измеряемой жидкостью 6, на два равных по интенсивности световых пучка. Световой пучок, прощедщий кювету 6, отражается от зеркала 7, вновь проходит кювету 6 и направляется полупрозрачной гранью пластины 5 в систему 8. Отраженный пучок проходит через кювету 4, отражается .поворотным зеркалом 9, проходит кювету 4, полупрозрачный слой пластины 5 и через кювету 6 направляется в систему 8. В результате равенства оптических путей проходящего и отраженного световых пучков и наличия первоначально установленного угла а между зеркалами 7 и 9, в устройстве 8 формируются интерференционные полосы равной толщины, расстояние между которыми определяется углом а. При равенстве показателей преломления жидкостей в кюветах 4 и 6 это расстояние / определяется выражением: 2а где Я. - длина волны монохроматического излучения; а - угол между зеркалами 7 и 9. При наличии в кювете 6 жидкости с показателем преломления п, не равным покавателю прело.млен.ия Л жидкост1и в кювете 4, световой поток в кювете 6 отклоняется на угол +ф, а световой поток, отраженный от зеркала 9, отклоняется в этой же кювете на угол -ф. Кроме того, вследствие различной длины пути прохождения световых потоков через кюветы, между интерферирующими пучками появляется дополнительная разность хода Д, определяемая выражением: Д d(n - ni), где d - размер основания оптической кюветы без учета толщины стеклянных пластин. Следовательно, расстояние между интерференционными полосами изменяется в соответствии с формулой п- /(й-л,)(а +2ср) Таким образом, в данном устройстве использование дифференциальной оптической кюветы с делительной пластиной и установка регулируемого зеркала позволяют не только повысить чувствительность и разрешающую способность измерения разности показателей преломления в кювете постоянных размеров, но и обеспечить регулировку диапазонов измерений без смены оптических кювет. Формула изобретения Интерференционный рефрактометр, выполненный по схеме Майкельсона, содержащий источник света, два оптических канала, в каждом из которых установлены кювета и отражательное зеркало, и устройство измерения положения интерференционных полос, отличающийся тем, что, с целью повышения разрешающей способности и точности измерения разности показателей преломления, одно из зеркал снабжено амеханизмом поворота, а кюветы имеют треугольную форму и склеены по гипотенузным граням, при этом на внешнюю гинотенузную грань одной из кювет нанесено полупрозрачное покрытие. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Патент ФРГ № 1290358, кл. 42 h 34/11, онублик. 1969. 2.Иоффе Б. В. Рефрактометрические методы химии. Л., «Химия, 1974, с. 217-219 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ РАЗНОСТЕЙ ХОДА В ФОТОУПРУГИХ МАТЕРИАЛАХ | 1991 |
|
SU1808210A3 |
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ РЕФРАКТОМЕТР | 1987 |
|
SU1498192A1 |
Интерференционный рефрактометр | 1978 |
|
SU741121A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ГАЗОВ | 1987 |
|
SU1496458A1 |
Устройство с многолучевым спектральным фильтром для обнаружения метана в атмосфере | 2016 |
|
RU2629886C1 |
Рефрактометр | 1989 |
|
SU1673925A1 |
СТАТИЧЕСКИЙ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР | 2010 |
|
RU2436038C1 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ РЕФРАКТОМЕТР | 1972 |
|
SU360594A1 |
Устройство для регистрации изменений показателя преломления | 1983 |
|
SU1081483A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2001 |
|
RU2261449C2 |
Авторы
Даты
1981-03-07—Публикация
1979-03-30—Подача