Cтраница 2
Волластона и вторую призму Рошона. Первая призма поляризует свет ( аналогично призме Николя или поляроиду), призма же Волластона разлагает поляризованный свет на два пучка, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях и отклоняющихся на небольшой угол. Вторая призма Рошона монтируется внутри полого вала небольшого синхронного мотора. Два пучка по выходе из вращающейся призмы отклоняются парой децентрированных линз и попадают через отдельные отверстия в интегрирующую сферу, отполированную изнутри, где падают на пластины из окиси магния, материала, часто применяемого в качестве эталона белизны. Образец, спектр поглощения которого снимают, помещают в кювету на пути одного из пучков перед входом его в сферу. На одной стороне сферы находится окошко с рассеивающим стеклом, которое направляет свет из сферы на фотоэлемент с внешним фотоэффектом. Если оба пучка имеют одинаковую интенсивность, освещение фотоэлемента будет постоянным; но если образец поглощает энергию одного из пучков, фотоэлемент будет воспринимать мерцание с частотой, соответствующей скорости вращения второй призмы Рошона. [16]
Волластона и вторую призму Рошона. Первая призма поляризует свет ( аналогично призме Николя или поляроиду), призма же Волластона разлагает поляризованный свет на два пучка, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях и отклоняющихся на небольшой угол. Вторая призма Рошона монтируется внутри полого вала небольшого синхронного мотора. По мере его вращения интенсивность каждого пучка попеременно уменьшается и увеличивается таким образом, что когда интенсивность одного усиливается, интенсивность другого в такой же степени ослабляется. Два пучка по выходе из вращающейся призмы отклоняются парой децентрированных линз и попадают через отдельные отверстия в интегрирующую сферу, отполированную изнутри, где падают на пластины из окиси магния, материала, часто применяемого в качестве эталона белизны. Образец, спектр поглощения которого снимают, помещают в кювету на пути одного из пучков перед входом его в сферу. На одной стороне сферы находится окошко с рассеивающим стеклом, которое направляет свет из сферы на фотоэлемент с внешним фотоэффектом. Если оба пучка имеют одинаковую интенсивность, освещение фотоэлемента будет постоянным; но если образец поглощает энергию одного из пучков, фотоэлемент будет воспринимать мерцание с частотой, соответствующей скорости вращения второй призмы Рошона. [17]
Разделение лучей, которое дает призма Рошона ( рис. 21), лучше по сравнению с разделением простой призмой. [18]
![]() |
Принципиальная схема спектрофотометра СФ-2. [19] |
При вращении двигателя через передачи 28 и 29 вращается призма Рошона 14 и тем самым уравниваются потоки в обеих ветвях спектрофотометра. [20]
Рис, в, Двулучевые поляризационные призмы: о - призма Рошона; 6 - призма Сенармона; в - призма Волластона. Штриховка указывает направление оптических осей кристаллов в плоскости рисунка. [22]
Из других модификаций двупрелом-ляющих поляризационных призм назовем призмы Сенармона и призму Рошона. На рис. 26.4 и 26.5 изображены эти призмы. Они отличаются от призмы Волластона тем, что один из лучей проходит через призму без преломления, что оказывается удобным при конструировании оптической системы. В призме Рошона ( рис. 26.5) луч сначала проходит вдоль оптической оси без каких-либо изменений, а затем во второй половине призмы делится на два луча, так как падает под некоторым углом а на границу раздела. Обыкновенный луч о, колебания в котором перпендикулярны к оптической оси, как бы не чувствует границы раздела и проходит через призмы без преломления. Необыкновенный луч е преломляется и выходит из призмы, отклоняясь в сторону. Для призмы Сенармона ( рис. 26.4) имеет место другое направление оптической оси во второй призме. В этом случае также обыкновенный луч о проходит поляризатор без отклонения и имеет колебания, расположенные в плоскости чертежа. [23]
![]() |
Зависимость удельной вращательной способности [ а ] от длины волны Л.| Оптическая схема автоматического спектрополяриметра СПУ-М. [24] |
Рошона ( поляризатор); 4 - измерительная кювета; 5 - вторая призма Рошона ( анализатор); 5 - градусный лимб отсчетного устройства; 7 - фотокатод ФЭУ; 8 - экран из. [25]
Призма Волластона ( рис. 4.2.6, в и рис. 4.2.5) отличается от призм Рошона и Сенармона тем, что оптическая ось ее первого элемента параллельна входной грани и лежит в плоскости рисунка. Призма отклоняет оба ортогонально поляризованных луча почти симметрично падающему пучку на угол в два раза больший, чем у призм Рошона и Сенармона. Можно показать, что некоторая асимметрия расхождения лучей пропорциональна двулучепреломлению ( пе - - па) и квадрату угла а. Расхождение лучей хроматично, поэтому эта призма чаще всего используется для определения отношения интенсивностей ортогональных компонент света, а не в качестве поляризационной призмы. [26]
![]() |
Разделение двух поляризованных пучков кварцевой призмой полного отражения. [27] |
К данной призме применимы все заключения об угловом поле, качестве поляризации и пропускании, которые были сделаны для призмы Рошона. Стоимость изготовления этой призмы значительно ниже по сравнению со стоимостью призмы Рошона. Кроме того, для устранения каких-либо неудобств, связанных с полным отражением, можно покрыть алюминием ги-потенузную поверхность, причем на функции призмы это практически не отразится. [28]
Основное отличие призмы Ротона ( рис. 9.13) от призмы Волластона заключается в том, что оптическая ось первой призмы в случае призмы Рошона параллельна падающему лучу. [29]
Призма Волластона ( рис. IV.5, в) разводит лучи симметрично, причем угол между лучами one примерно в 2 раза больше, чем в призмах Рошона или Сенармона. Оба луча обнаруживают хроматизм. [30]