Cтраница 1
Полутеневая пластинка ( рис. 217) состоит из двух половинок: стеклянной С и кварцевой / С; АВ - граница раздела стекла и кварца. Допустим, что на пластинку падает монохроматический линейно поляризованный свет с плоскостью колебаний PP. Если затем пропустить оба луча через анализатор, у которого плоскость колебаний, например, совпадает с плоскостью, перпендикулярной РР, то луч левой половины поля зрения С будет погашен и поле зрения в этой половине будет темное, тогда как часть света правой половины будет пропущена анализатором и поле этой половины будет светлое. Если плоскость колебаний пропускаемых анализатором перпендикулярна Р, то будет обратное явление. В среднем положении анализатора, при котором обе половины поля зрения будут одинаково освещены, получим нулевую точку. Раствор сахара помещается между полутеневой пластинкой из кварца - стекла и анализатором, предварительно установленным на нулевую точку. Угол, на который надо повернуть анализатор, чтобы достигнуть равной освещенности, очевидно, равен углу поворота плоскости поляризации. [1]
![]() |
Схема оптической части визуальной установки. [2] |
В; Г - щель монохроматорй, проектируемая линзой Д на полутеневую пластинку. [3]
В данном случае в качестве компенсатора используется весьма чувствительная система Брейса [48, 49], состоящая из компенсирующей тонкой слюдяной пластинки К ( несколько сотых длины волны Я), укрепленной на лимбе Жг и весьма тонкой полутеневой пластинки М ( несколько тысячных долей X), покрывающей половину поля зрения. [4]
![]() |
Схема оптической части визуальной установки для измерения величины и угла. ориентации двойного лучепреломления в потоке. [5] |
В качестве компенсатора в ней используется весьма чувствительная система Брейса [117, 119], состоящая из компенсирующей тонкой слюдяной пластинки К ( несколько сотых длины волны Я), укрепленной на лимбе Вг, и весьма тонкой полутеневой пластинки N ( несколько тысячных Я), покрывающей половину поля зрения. Щель S освещается интенсивным пучком света от лампы СВДШ-250. Объектив О проецирует изображение щели на край полутеневой пластинки / V. Такое устройство [112] способствует уменьшению ошибок, вызванных паразитным светом, отраженным стенками зазора [120], температурными градиентами в растворе [114] и наличием пыли. [6]
Компенсатор помещается между Р и А, которые скрещены. Наблюдают разделительную линию полутеневой пластинки. Компенсатор и полутеневая пластинка вращаются отдельно до тех пор, пока все поле зрения не станет темным. Барабан компенсатора затем вращается до тех пор, пока поле зрения снова не станет темным. Снимается отсчет по шкале барабана. Полутеневая пластинка затем поворачивается, например, на угол 10, и микрометренный винт движется до получения равенства двух половин поля зрения. [7]
![]() |
Картина интерференционных полос для диска, сжатого хромы. цифрами обозначен порядок полосы. б - изоклины. на ветствующие значения угла p. R - направление отсчета, Рх. [8] |
При этом луч из эллиптически поляризованного превращается в линейно поляризованный, что фиксируется по его гашению анализатором. Брейса, состоящая из слюдяного компенсатора ( разность хода - сотые доли А, ) и полутеневой пластинки ( тысячные доли А 0), закрывающей половину поля зрения. Эффект измеряется не по гашению луча, а по равной освещенности двух половин поля зрения ( полутеневой азимут), что значительно повышает точность при визуальных измерениях. [9]
Компенсатор помещается между Р и А, которые скрещены. Наблюдают разделительную линию полутеневой пластинки. Компенсатор и полутеневая пластинка вращаются отдельно до тех пор, пока все поле зрения не станет темным. Барабан компенсатора затем вращается до тех пор, пока поле зрения снова не станет темным. Снимается отсчет по шкале барабана. Полутеневая пластинка затем поворачивается, например, на угол 10, и микрометренный винт движется до получения равенства двух половин поля зрения. [10]
Любая асимметрия кривой означает отсутствие точности наблюдения. Азимут р0 ( минимум кривой) является наиболее удобным, так как при этом полутеневое поле наиболее ярко. Чтобы закончить калибровку, полутеневая пластинка устанавливается в азимуте 3о и осуществляется та же процедура, что и в случае без полутеневой пластинки, за исключением того, что производится регулировка на полутень, а не на темноту. Строится график зависимости полутеневых положений от отсчетов барабана. [11]
В качестве компенсатора в ней используется весьма чувствительная система Брейса [117, 119], состоящая из компенсирующей тонкой слюдяной пластинки К ( несколько сотых длины волны Я), укрепленной на лимбе Вг, и весьма тонкой полутеневой пластинки N ( несколько тысячных Я), покрывающей половину поля зрения. Щель S освещается интенсивным пучком света от лампы СВДШ-250. Объектив О проецирует изображение щели на край полутеневой пластинки / V. Такое устройство [112] способствует уменьшению ошибок, вызванных паразитным светом, отраженным стенками зазора [120], температурными градиентами в растворе [114] и наличием пыли. [12]
На рис. 2 представлена стандартная схема визуального наблюдения двойного лучепреломления в потоке. Источником света S служит ртутная лампа. Изображение кратера лампы фокусируется на поворотную призму RI, а затем объективом О на полутеневую пластинку N. Такое устройство позволяет видеть одновременно четкое изображение источника света и полутеневой пластинки и способствует уменьшению ошибок, связанных с отражением света от стенок прибора. [13]
Любая асимметрия кривой означает отсутствие точности наблюдения. Азимут р0 ( минимум кривой) является наиболее удобным, так как при этом полутеневое поле наиболее ярко. Чтобы закончить калибровку, полутеневая пластинка устанавливается в азимуте 3о и осуществляется та же процедура, что и в случае без полутеневой пластинки, за исключением того, что производится регулировка на полутень, а не на темноту. Строится график зависимости полутеневых положений от отсчетов барабана. [14]
![]() |
Схема оптической части визуальной установки для измерения величины и угла ориентации двойного лучепреломления в потоке. [15] |