Файл: Волкова, Е. А. Поляризационные измерения.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

двух значении симметричных углов для каждого из наблюде­ ний.

Из формулы (37) следует, что максимальная чувствитель­

ность прибора получается при симметричном угле, равном

Однако при этом поток излучения, падающий на приемник, слишком велик, вследствие чего возрастают шумы .и работать

при таких условиях нецелесообразно. Углы 0

выбирают от 2

до 10° в зависимости от оптической плотности

исследуемого

вещества (чем больше плотность, тем больше

симметричные

углы). Для достижения высокой точности при работе этим ме­ тодом необходима стабилизация потока излучения используе­ мого источника света до 0,1%, и тогда для веществ с малой оптической плотностью погрешность измерения составляет не­ сколько тысячных градуса.

Первые объективные поляриметры, работающие по методу симметричных углов, были созданы около 20 лет тому назад путем изготовления дополнительных устройств к визуальным поляриметрам. Высокая производительность труда на этих приборах позволила получить большой экспериментальный материал, показавший преимущества поляриметрических ме­ тодов исследований. Это послужило стимулом для разработки в последующие годы большого числа моделей более совершен­ ных объективных поляриметров.

В большинстве объективных поляриметров фотоприемник принимает модулированный поток излучения, выходящий из оптического модулятора света [33]. Он состоит из устройства, именуемого в дальнейшем модулятором (изменяющим по оп­ ределенному закону азимут колебаний линейно поляризован­ ного света, выходящего из поляризатора), и анализатора. Прп наличии модулятора поток излучения, выходящий из анализа­ тора, периодически меняется и в каждый момент в соответст­ вии с законом Малюса определяется выражением

 

ф = Ф0 [cos2 (0 -h т) -Ч- /г],

(38)

где

Фо — поток излучения,

выходящий из

поляризатора;

0 — угол между плоскостями

колебаний в лучах, падающих

на

анализатор и пропускаемых им; т — угол,

на который от­

клоняется плоскость колебаний света, падающего на анализа­ тор, под действием модулятора относительно положения, опре­

деляемого углом 0

(величина угла т обычно не превышает 5°);

k — коэффициент

пропускания скрещенных поляризатора и

анализатора.

В общем виде схема объективного поляриметра приведена на рис. 50. Поток излучения выходит из источника света 1

92


проходит через монохроматор 2 (или светофильтр), далее че­ рез оптическую систему поляриметра с узлом поляризатора 3, 4, 5, модулятором 6, исследуемым веществом 7 и узлом ана­ лизатора 8, 9, 10. Выйдя из анализатора, поток падает на фо­ тоэлектрический приемник 11. Возникший в приемнике ток по­ ступает в усилитель 12 и регистрируется прибором 13. Ход лу­ чей в объективном поляриметре подобен ходу лучей е визуаль-

2

12

13

I

 

I

Й

•ном приборе, но в отличие от последнего в объективном изо­ бражение источника расположено в плоскости катода прием­ ника.

На рисунке внизу показаны положения, занимаемые свето­ вым вектором при прохождении света через поляриметр. Из поляризатора 4 выходит свет, изображенный вектором Р. После прохождения модулятора вектор периодически меняет свое положение в пространстве, при этом его крайние положе­ ния составляют угол т0 с положением, заданным поляризато­ ром. Далее свет проходит оптически активное вещество, пово­ рачивающее вектор на угол ф. Вектор продолжает периоди­ чески отклоняться на угол То, но уже относительно своего но­ вого положения.

При отсутствии объекта анализатор установлен в первое положение, при котором плоскость пропускаемых им колеба­ ний перпендикулярна к среднему положению плоскости коле­ баний света, выходящего из модулятора. Для измерения угла вращения объекта анализатор устанавливают во второе поло­ жение, причем показания регистрирующего прибора в обоих случаях будут одинаковы. При этом среднее положение плос­

93

кости колебаний света, выходящего из объекта, перпендику­ лярно к плоскости колебании, пропускаемых анализатором, а угол поворота анализатора равен углу ч|з.

Точность измерения с помощью объективных поляриметров в значительной степени зависит от чувствительности регистри­ рующего прибора, применяемого при установке анализатора.

<Pj cos*В

Рис. 51. Кривые изменения потока излучения, выходяще­ го из анализатора при синусоидальном изменении азиму­ та

В зависимости от используемого метода модуляции применя­ ют различные способы регистрации. Модуляция потока излу­ чения, выходящего из анализатора, может происходить плавно

искачкообразно.

Всоответствии с видом модуляции модуляторы, исполь­ зуемые в поляриметрах, можно разделить на два типа. В мо­ дуляторах первого типа азимут колебаний изменяется плавно, чаще всего по синусоидальному закону. При этом изменение

выходящего из анализатора

потока имеет вид кривой V

(или 2'), изображенной на рис.

51. В модуляторах второго ти­

94


па азимут колебаний изменяется скачкообразно. Аналогичная кривая для данного случая приведена на рис. 52.

Работа модуляторов первого типа основана на использова­ нии анизотропии вещества, возникающей под действием пе­ ременного магнитного или электрического полей (эффекты Фа­ радея и Поккельса) или на применении электромеханических устройств. Наибольшее распространение получили три следую­ щие конструкции таких модуляторов.

Рцс. 52. Изменение потока излучения, выхо­ дящего из анализатора при скачкообразном изменении азимута

Магнитооптический модулятор [82], работа которого осно­ вана на эффекте Фарадея, Он состоит из катушки-соленоида с прозрачным сердечником из вещества со значительной посто­ янной Верде.

Для магнитооптического модулятора весьма существенно, чтобы сердечник, часто изготовляемый из оптического стекла марки ТФ (тяжелого флинта), не имел остаточных напряже­ ний. Во время работы модулятора он нагревается, вследствие чего может произойти перераспределение остаточных напря­ жений, обусловливающих возникновение трудно учитываемых дополнительных погрешностей измерений. Так как сердечник из твердого материала без напряжений получить трудно, в точных поляриметрах иногда применяют сердечники в виде кювет с жидкостями. При использовании модуляторов этого типа в спектрополяриметрах приходится принимать во внима­ ние зависимость постоянной Верде от длины волны.

Модулятор, действие которого основано на эффекте П ок­ кельса [83, 84]. Пластина, вырезанная из искусственного кри­ сталла KDP (дигидрофосфат калия КН2РО4) или из кристал­ ла ADP (дигидрофосфат аммония NH4H2PO4), подвергается действию переменного электрического поля, вызывающего -пе-

95

ременное двойное лучепреломление (см. стр 128). Плоскости пластины перпендикулярны к оптической оси кристалла, вдоль которой в модуляторе распространяется свет; направление электрического поля параллельно оси светового пучка. За пла­ стиной KDP установлена пластинка четверть волны, превра­ щающая эллиптически поляризованный свет с переменным положением главной оси эллипса, выходящий из пластины KDP, в линейно поляризованный. Для подведения напряже­ ния к кристаллу KDP применяют прозрачные электроды (на­ пример, нанося на стеклянную пластину пленку закиси олова). Один из электродов оклеивают с кристаллом, а второй (в свя­ зи с хрупкостью и гигроскопичностью кристалла) укрепляют так, чтобы электрод соприкасался с кристаллом, но крепление его было эластично и обеспечивалась постоянная герметиза­ ция оправы кристалла.

Электромеханический модулятор, в котором объединены функции поляризатора и модулятора [85]. Периодический по­ ворот поляризатора в обе стороны от среднего положения на малый угол — его качательные движения относительно опти­ ческой оси прибора — осуществляется электромагнитным воз­ будителем колебаний. Переменный ток, проходящий по обмотке электромагнита, возбуждает колебания упругой системы креп­ ления поляризатора. Колебания поляризатора синхронны ко­ лебаниям тока, питающего электромагнит.

Для получения высокой точности измерений в приборах с электромеханическим модулятором необходима стабилиза­ ция напряжения питания электромагнитного возбудителя ко­ лебаний. Колебания напряжения питания вызывают измене­ ния частоты колебаний модулятора.

В качестве модуляторов второго типа применяют пластин­ ки из правого и левого кварца толщиной около 0,1 мм [86]. Их поочередно вводят в световой пучок перпендикулярно к оп­ тической оси прибора. Плоскости пластин перпендикулярны к оптической оси кварца, и при прохождении через них света плоскость поляризации поворачивается. Пластинки укрепляют на диске из плавленого кварца и вращают этот диок относи­ тельно оси, параллельной оптической оси прибора. Иногда модуляторы этого типа делают с одной тонкой кварцевой пла­ стинкой, которую периодически вводят поперек светового

пучка.

Конструкции объективных поляриметров определяются в основном областью спектра и используемыми методами моду­ ляции [86—95]. Поляриметры о модуляторами первого типа применяются наиболее широко [26, 63, 64, 76, 91, 92]. Рассмот­ рим на примере магнитооптического модулятора условия его применения в поляриметрах [96]. Если катушку модулятола

9 6


питать переменным током с частотой f, то угол т [формула (38)] меняется по синусоидальной зависимости: т = т 0 sin со/, где <л = 2я[ и to — угловая амплитуда 'колебаний плоскости по­ ляризации. В соответствии с формулой (38) поток излучения, выходящий из анализатора

Ф = Ф0 [cos2 (0 + Tosin wt) -f- /г].

(39

Вначале рассмотрим (ем. рис. 51) изменение частоты по­ тока излучения при синусоидальной модуляции в зависимости от угла 0. Центральная кривая изображает изменение потока излучения Фо cos2 0, выходящего из анализатора, в зависимо­

сти от 0

(без модуляции).

На

синусоидах 1 и 2 для углов

0 = -j-

и 0 = 0! приведены изменения азимута to sin соt за пе­

риод Т.

Точки синусоид спроектированы

на кривую Фо cos2 0

в точки /Г, В', С' и D' и А /,

В /,

С / и D /. Ординаты этих то­

чек соответствуют потокам излучения

в

течение

одного пе­

риода изменения азимута.

 

 

 

 

 

Кривые 1' и 2' показывают изменение потока излучения,

выходящего из анализатора, для углов 0

=-^- и © =

0i за один

период изменения азимута. Изучив формы этих кривых, мож­

но сделать вывод, что для углов л > 0 > — и 0 < 0 < — часто-

2 2

та изменения потока излучения равна частоте тока, питающе­ го модулятор. Только для углов 0 = 0, 0 = л и 0 = -^- час­

тота изменения потока удваивается. Углы 0 = 0 и 0 = л не ис­ пользуют при измерениях, так как при таких положениях ана­ лизатора глубина модуляции слишком мала, вследствие чего невозможна точная установка анализатора.

Преобразуем выражение (39), в результате чего оно при­ мет вид

Ф = [2/г -f 1 Т- cos 20 cos (2т0 sin wl)

— sin 20 sin (2-0 sin «>£)].

Далее, преобразуя это выражение с учетом того, что амплиту­ да То мала (порядка 0,03—0,05 рад) и членами с т0 в степенях выше второй можно пренебречь, получим

ф = -у (26 + 1 + cos 20 — т2 cos 20 -j-

+ т2 cos 20 cos 2 iot — 2т0 sin 20 sin ш0.

(40)

7—2590

97


Из выражения (40) следует, что поток излучения, выходящий из анализатора, состоит из двух составляющих — постоянной Фпост и переменной ФцСр (0 :

Фпост = ^ - [ 2 k + l

-f cos 20 — т2 cos 20);

(41)

Фпер (0 =

c°s 20 cos 2wt — 2т0 sin 20 sin u>t).

(42)

При повороте анализатора угол 0 меняется,

к по мере при­

ближения к

доля второй составляющей,

имеющей

частоту

изменений азимута,

т. е. первой гармоники,

уменьшается, а

доля первой составляющей

с удвоенной

частотой — вторая

гармоника — увеличивается.

Когда угол 0

станет равным у ,

наступит момент измерения

(см. рис. 50, положение векторов

крайнее справа). При этом из сигнала исчезнет первая гармо­ ника и, следовательно, частота изменения потока излучения, выходящего из анализатора, удвоится. Поскольку при прибли­ жении к этому моменту первая гармоника уменьшается быст­ рее, чем нарастает вторая, наибольшую чувствительность по­ лучают при наблюдении за первой гармоникой. Поэтому в по­ ляриметрах обычно применяют фотоэлектрический приемник с узкополосным усилителем, настроенным в резонанс с часто­ той тока, питающего модулятор.

При измерениях с помощью объективных поляриметров

исахариметров вначале без исследуемого вещества в приборе,

азатем с исследуемым веществом, изменяя угол 0, добивают­ ся такого показания регистрирующего прибора, которое соот­ ветствовало бы исчезновению в сигнале первой гармоники. Отсчеты по угломерному устройству проводят после каждой установки анализатора.

Модуляторы второго тина применяют реже, чем первого. Рассмотрим их работу в поляриметрах на примере модулято­ ра, у которого две пластинки одинаковой толщины из правого

илевого кварца попеременно пересекают световой поток. По­ токи излучения Ф1 и Ф2, выходящие из анализатора в течение первого и второго полулериодов, определяются в соответствии

сформулой (38) следующими выражениями:

 

® i =

®o [cos2 (0 + Т Х) + k ] ,

 

 

Фа =

Ф0 [cos2 (0 — т2) + /г],

 

где Ti и т2 — углы вращения плоскости

колебаний

левой

и правой

кварцевых

пластинок

соответственно.

Если

|Ti |== |Т21,

то при любых положениях,

за

исключением поло­

98