Известен ряд фотоэлектрических нзмер те.гьных приборов, использующих поляризованный свет и имеющих вращающийся юляризатор, У:та}1овленны 1 перед фотоэлементом. Таковы, например, приборы для измерения толщины тонких лленок, сахариметры и т. д
Эти извест.мые приборы имеют тот ьедостаток, что фогокатод фотоэлемента реагирует на ноляризацию света. Вследствие этого при вращении поляризатора перед окном фотоэлемента будет наблюдаться модуляция (Ьототока при пеполярпзованном свете и nocTOHjiiiof- его 1П)тенс;1вности.
/1,:1я деполяризации света в агих случаях обычно применяют молочное стекло, что приводит к болыиим чоте1)я.м света и, следовательно, к: сиижепию точности прибора.
В некоторых случаях враи1,аюгци; ;с51 поляризатор лможно заменить ячейкой Керра, что ведет к значите.:ы)му усложне:чию констрх кцми прибора.
С целью устранения указанных недостатков-; известных способов деиоляризации света, падаюиато на фотоэлемент, предлагается перед фотокатодом устаиавливать пластинку ii3 исландского шпата толщиной в несколько .миллиметров, вырезанную параллельно оитическо оси так, чтобы ее лавиые направления образовали угол в 45° с плоскостью по.ифизации катода.
Па фи1. показана схема фотоэлектрическо.го прибора, в котором поляризация фотоэлемента доститается пред.шгаемьш способом; на фиг. 2 изображена ехема, поясняющая способ.
Перед окно.м (зотоэлемепта / устанавлш ают ; лоскопара.-1.1г. п.1астиику 2 из исландского шпата толщиной в 5 - 10 мм. вырезанную параллель; о оптической оси и ориентировочную осью под углом 45 к плоскости поляризации фотокатода. За пластинкой 2 установле;: врагцаюпи Й,:я поляризатор 3.
Обозначим (фиг. 2) угол между плоскостью поляризации фа1цающегося поляризатора Р и плоскостью поляризации Р через и4, где; о -угловая скорость вращения поляризатора, / - время.
№ 91510
Если А-амплитуда колебаний плоско поляризованного света, то проекции этой амплитуды на главные направления D пласт1;нки будут Acoswi и .4sino)/. Проекции последних на плоскость поляризации фотокатода будут А cos45°sin и А sin45°cos «liЭти -колебания, происходящие по главным направлениям пластинки и прошедшие пос/теднюго, будут не когерентны, вследствие огромной разности хода пластинки, не строгой монохроматичности света и т- д. и, следовательно, в этом случае надо складывать их интенсивности, амплитуды.
Таким образом имеем
/I i Т
Л2) .4-sir2,.t i,;:
-: .2л
т. e. интенсивность не зависит от времени.
Таким образом, если бы поляризация фотокатода была бы 100%, потеря света полу гилась бы всего в два раза. Однако на практике встречается только частичная поляризация всего в несколько процентов и потеря света получается совершенно ничтожная- Установка деполяризатора производится очень просто. Для этого необходимо при освещении фотоэлемента через враща он,ийся поляризатор повернуть деполяризатор так. чтобы был .минимум модуляции фототока.
Предмет изобретения
Способ устранения поляризации фотоэлемента, от л и ч а ю ш. и и с я тем, что перед фотокатодом устанавливают пластинку из исландского шпата толщиной в несколько миллиметро-в , вырезанную параллельна оптической оси так, чтобы ее главные направления образовывали угол в 45° с плоскостью поляризации фотокатода.
(cos-. f +- sin
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Фотоэлектрический поляриметр | 1949 |
|
SU82590A1 |
Растровый компенсатор для поляризационных приборов | 1950 |
|
SU103946A1 |
Способ определения толщины и показателя; преломления тонких пленок | 1951 |
|
SU104005A1 |
Эллиптический поляризатор | 1990 |
|
SU1727097A1 |
Устройство для автоматического измерения малых толщин пленок | 1950 |
|
SU104007A1 |
Индикатор для определения азимута поляризации света в установках с вращающимся поляризатором | 1950 |
|
SU137688A1 |
Поляризационная призма | 1990 |
|
SU1755239A1 |
ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1972 |
|
SU325583A1 |
ПОЛЯРИЗАТОР СВЕТА (ЕГО ВАРИАНТЫ) | 1992 |
|
RU2060519C1 |
Поляризационная призма | 1990 |
|
SU1755237A1 |
Авторы
Даты
1951-01-01—Публикация
1949-06-29—Подача