Cтраница 2
Повышение точности иммерсионного метода Обреимова на 1 5 - 2 порядка затруднено большой разностью температурных коэффициентов показателей преломления жидкостей и твердых тел и потребовало бы очень точного термостатирования. Захарьевским [39] был разработан метод непосред-ственного сравнения показателей преломления твердых тел, в принципе аналогичный методу Обреимова, но свободный от указанного недостатка. [16]
Повышение точности иммерсионного метода Обреимова на 1 5 - 2 порядка затруднено большой разностью температурных коэффициентов показателей преломления жидкостей и твердых тел и потребовало бы очень точного термостатирования. [17]
![]() |
Термооптические и фотоупругие характеристики лазерных стекол. [18] |
Термооптические коэффициенты стекол W, Р и Q рассчитаны по данным, приведенным в [26]; рт - температурный коэффициент показателя преломления стекла; Сц и с ц - фотоупругие постоянные. [19]
Кювета 4, состоящая из двух камер, автоматически обеспечивает температурную компенсацию результатов измерения, если сравнительная ( эталонная) жидкость имеет тот же температурный коэффициент показателя преломления, что и контролируемая. [20]
Работа с твердыми телами на рефрактометре Пульфриха производится только при комнатной температуре, без термостатирова-ния. Благодаря малым значениям температурного коэффициента показателей преломления твердых тел это допустимо. [21]
Работа с твердыми телами на рефрактометре Пульфриха производится только при комнатной температуре, без термостатиро-вания. Благодаря малым значениям температурного коэффициента показателей преломления твердых тел это допустимо. [22]
Работа с твердыми телами на рефрактометре Пульфриха производится только при комнатной температуре, без термо-статирования. Благодаря малым значениям температурного коэффициента показателей преломления твердых тел это допустимо. [23]
Работа с твердыми телами на рефрактометре Пульфриха производится только при комнатной температуре, без термоста-тирования. Благодаря малым значениям температурного коэффициента показателей преломления твердых тел это допустимо. [24]
Работы по термометрии твердотельных эталонов Фабри-Перо в криогенной области в настоящее время отсутствуют. Оценка, сделанная на основе зависимости Е ( в) при О в 190 К [6.47] и правила Мосса [6.48] Ееп4 const, показывает, что температурный коэффициент показателя преломления при в - 77 К в 6 - ь7 раз ниже, чем при 300 К. [25]
В особо точных измерениях ( до 0 0001 и выше) для уравнивания показателей преломления жидкости и образца используют изменение температуры. Толщина приспособления примерно равна толщине предметного стекла, поэтому между конденсором, препаратом и объективом сохраняются обычные соотношения. Поскольку температурный коэффициент показателя преломления жидкостей во много раз больше, чем для твердых тел с близким показателем преломления, выбирая жидкости с соответствующим показателем преломления, обычно удается достичь совпадения. [26]
![]() |
Принципиальная электрическая схема измерительного преобразователя рефрактометра.| Измерительная кювета рефрактометра АР-3. [27] |
При настройке на требуемый диапазон измерения эталонную кювету 5 ( рис. 151) заполняют эталонным раствором. Для температурной компенсации показатель преломления эталонного раствора п следует выбирать по возможности близким к середине измеряемого диапазона. Кроме того, нужно, чтобы температурный коэффициент показателя преломления эталонной жидкости был равен температурному коэффициенту показателя преломления измеряемой жидкости. [28]
![]() |
Электрическая измерительная схема датчика рефрактометра. [29] |
При настройке на требуемый диапазон измерения эталонную кювету 5 ( рис. 157) заполняют эталонным раствором. Для температурной компенсации показатель преломления эталонного раствора п следует выбирать по возможности близким к середине измеряемого диапазона. Кроме того, нужно, чтобы температурный коэффициент показателя преломления эталонной жидкости был равен температурному коэффициенту показателя преломления измеряемой жидкости. [30]