SU1375951A1 - Polarometric goniometer - Google Patents
Polarometric goniometer Download PDFInfo
- Publication number
- SU1375951A1 SU1375951A1 SU864040691A SU4040691A SU1375951A1 SU 1375951 A1 SU1375951 A1 SU 1375951A1 SU 864040691 A SU864040691 A SU 864040691A SU 4040691 A SU4040691 A SU 4040691A SU 1375951 A1 SU1375951 A1 SU 1375951A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- prism
- angle
- optical axis
- plane
- protractor
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 3
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract 1
- 208000001953 Hypotension Diseases 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000036543 hypotension Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к измерительной технике и может быть использовано дл контрол углов поворота объектов. Целью изобретени вл етс повышение точности контрол за счет многократного прохолодени плоскопол ризованного пучка лучей через оптический элемент, вращающий плоскость пол ризации. Коллимированный плоскопол ризованный пучок лучей источника 2 проходит через квадратный вьфез на грани острого угла первой пр моугольной призмы 3, далее через призму 6. Дове, отражаетс от второй пр моугольной призмы 7 и обратно возвращаетс в призму 6 Дове, отражаетс от первой пр моугольной призмы 3 и оп ть возвращаетс в призму 6 Дове. Колли- мированньй плоскопол ризованный пучок лучей через п приходов через призму 6 Дове выходит через плоскую поверхность на грани пр мого угла второй пр моугольной призмы 7 и, пройд через анализатор 9, попадает в окул р 10. Поворот контролируемого объекта (на чертеже не показан) на угол d приводит к повороту на угол d держател с призмой 6 Дове, поворачива плоскость пол ризации коллимиро- ванного пучка лучей на угол 2 У. Поворотом анализирующего угла 8 определ ют положение, при котором поле максимально затемнено, после чего снимают отсчеты по шкалам грубого 5 и точного 12 отсчета. 3 ил. I (ЛThe invention relates to a measurement technique and can be used to control the angles of rotation of objects. The aim of the invention is to improve the accuracy of control due to the multiple cooling of a plane-polarized beam of rays through an optical element rotating the plane of polarization. The collimated plane-polarized beam of source 2 passes through a square tip on the edge of the first rectangular prism 3, then through the prism 6. Dove, reflected from the second rectangular prism 7 and returned back to the prism 6 Dowe, reflected from the first rectangular prism 3 and again return to prism 6 Dove. The collimated plane-polarized beam of rays through n arrivals through a prism 6 Dowe comes out through a flat surface at the edge of the right angle of the second rectangular prism 7 and, after passing through analyzer 9, falls into the ocular 10. Turning the object under control (not shown) at angle d causes the holder to rotate at angle d with prism 6 Dove, turning the plane of polarization of the collimated beam of rays at an angle of 2 W. Turning the analyzing angle 8 determines the position at which the field is maximally darkened, then Scores of coarse scales 5 and 12 exact reference. 3 il. I (L
Description
соwith
елate
соwith
елate
Изобретение относитс к измерительной технике и может быть использовано дл контрол углов поворота объектов.The invention relates to a measurement technique and can be used to control the angles of rotation of objects.
Целью изобретени вл етс повышение точности контрол за счет обеспечени многократного прохождени плоскопол ризованного коллимированно го пучка лучей через оптический эле- мент, вращающий плоскость пол ризации .The aim of the invention is to improve the accuracy of control by providing multiple passage of a plane-polarized collimated beam of rays through an optical element rotating the plane of polarization.
На фиг.1 представлена структурна схема пол риметрического угломера; на фиг.2 - перва пр моугольна при- Figure 1 shows the structural diagram of a polarimetric protractor; 2, the first rectangle at
зма; на фиг.3 - втора пр моугольна призма.zma; Fig. 3 shows a second rectangular prism.
Пол риметрический угломер содержит (фиг.1) корпус 1, установленные в корпусе 1 источник 2 коллимирован- ного плоскопол ризованного излучени диаметром d, расположенный под углом к оптической оси угломера, первую пр моугольную призму 3, установленну так, что ее гипотенузна грань перпендикул рна оптической оси угломера и оптически сопр женную с источником 2 через квадратный вырез размером d на грани ее острого угла, держатель 4, установленный в корпусе 1 с воз- можностью поворота вокруг оптической оси угломера, шкапу 5 грубого отсчета , скрепленную с держателем 4, приз му 6 Дове, установленную в держателе 4 так, что ее главна плоскость па- раллельна оптической оси угломера, а ее входна грань оптически сопр жена с гипотенузной гранью первой пр моугольной призмы 3, вторую пр моугольную призму 7, установленную так, что ее гипотенузна грань перпендикул рна оптической оси угломера и оптически сопр жена с выходной гранью призмы 6 Дове, при этом перва и втора пр моугольные призмы 3 и 7 (фиг.2 и 3) имеют на гран х пр мого угла плоские поверхности размером d, перпендикул рные оптической оси угломера, анализирующий узел 8 в виде последовательно установленных анализатора 9 и окул ра 10, выполненный с возможностью поворота вокруг оптической оси угломера, конус 11, скрепленный с анализирующим узлом 8 и лимб 12, скрепленный с кор- пусом 1.The field protractor contains (figure 1) case 1 installed in case 1 of a source 2 of a collimated flat-polarized radiation with a diameter d located at an angle to the optical axis of the protractor, the first rectangular prism 3, which is set so that its hypotension face is perpendicular the optical axis of the protractor and optically coupled to the source 2 through a square cut-out of size d on the edge of its acute angle, the holder 4 mounted in the housing 1 with the possibility of rotation around the optical axis of the protractor, the coarse reference 5, fastened with a holder 4, prze 6 dove, mounted in holder 4 so that its main plane is parallel to the optical axis of the protractor, and its input face is optically matched with the hypotenuse edge of the first rectangular prism 3, the second rectangular prism 7 installed so that its hypotenuse is perpendicular to the optical axis of the protractor and optically coupled to the output face of Dove's prism 6, while the first and second right-angle prisms 3 and 7 (Figures 2 and 3) have flat surfaces on the faces of the right angle d, perpendicular to optical the axis of the protractor, analyzing the node 8 in the form of sequentially installed analyzer 9 and ocular 10, made with the possibility of rotation around the optical axis of the protractor, the cone 11, fastened to the analyzing node 8 and the limb 12, fastened to the body 1.
С держателем 4 скрепл етс вал (не показан), угол поворота которого необходимо измер ть.With the holder 4, a shaft (not shown) is fastened, the angle of rotation of which is to be measured.
5five
5five
5 0 5 0 5 0 5 0
Угломер работает следующим образом .The protractor works as follows.
Коллимированный плоскопол ризо- ванньй пучок лучей источника 2 проходит через квадратный вырез на грани острого угла первой пр моугольной призмы 3, проходит через призму 6 Дове, отражаетс от второй пр моугольной призмы 7 и обратно возвращаетс в призму 6 Дове, затем отражаетс от первой пр моугольной призмыThe collimated plane-rim-ray beam of source 2 passes through a square cut on the edge of the first rectangular prism 3, passes through the Dowa prism 6, reflects from the second right prism 7 and returns back to the Dowa prism 6, then reflects from the first rectangular prisms
3и снова возвращаетс в призму 6 Дове.3 and again returned to prism 6 Dove.
Коллимированный плоскопол рйзо- ванньщ пучок лучей через п нечетных проходов через призму 6 Дове выходит через плоскую поверхность на грани пр мого угла второй пр моугольной призмы 7.A collimated plane-polispray beam of rays through n odd passages through a prism 6 Dove exits through a flat surface at the edge of the right angle of the second rectangular prism 7.
Дл того, чтобы пучок лучей, вой- 1ДЯ в призму 6 Дове со световым диаметром D, .вьш1ел из второй пр моугольной призмы 7, необходимо выполнить следующее условие:n-d D.In order for a beam of rays to enter 6 Dove's prism 6 with a light diameter D to enter from the second rectangular prism 7, the following condition must be met: n – d D.
При повороте контролируемого объекта (не показан) на угол с/ держательWhen turning the controlled object (not shown) at an angle with / holder
4поворачиваетс на такой же угол d,4 rotates the same angle d,
Поворот призмы 6 Дове, установленной в держателе 4, приводит к повороту плоскости пол ризации пучка лучей на угол 2d,Rotation of the prism 6 Dowe installed in the holder 4 causes the polarization of the beam polarization to rotate by 2d,
Так как пучок лучей п раз проходит через призму 6 Дове, то угол поворота плоскости пол ризации составл ет 2пл . Поворотом анализирующего узла 8 определ ют такое его положение, при котором световой поток на его выходе мИ - нимален. По шкале 5 грубого отсчета, а также по лимбу 12 и нониусу определ ют угол поворота контролируемого объекта.Since the beam of rays passes through the Dove's prism 6 times, the angle of rotation of the polarization plane is 2 p. By turning the analyzing unit 8, its position is determined at which the luminous flux at its output, mI, is minimal. On a scale of 5 coarse readings, as well as on limb 12 and vernier, the angle of rotation of the object being monitored is determined.
За счет многократного (п раз) прохождени коллимированного плоскопол ризованного пучка лучей через призму 6 Дове точность измерени угла поворота повьшаетс в п раз.Due to the repeated (n times) passage of a collimated plane-polarized beam of rays through a prism 6 The accuracy of the measurement of the angle of rotation is increased n times.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864040691A SU1375951A1 (en) | 1986-01-02 | 1986-01-02 | Polarometric goniometer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864040691A SU1375951A1 (en) | 1986-01-02 | 1986-01-02 | Polarometric goniometer |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1375951A1 true SU1375951A1 (en) | 1988-02-23 |
Family
ID=21227752
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU864040691A SU1375951A1 (en) | 1986-01-02 | 1986-01-02 | Polarometric goniometer |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1375951A1 (en) |
-
1986
- 1986-01-02 SU SU864040691A patent/SU1375951A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Ильин B.C., Федотов Г.И., Федин Л.А. Лабораторные оптические приборы. - М.: Машиностроение, 1966, с.225-226, рис. 149. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4171910A (en) | Retroreflectance measurement system | |
CA1207550A (en) | Apparatus and method for measuring refractive index of liquids | |
SU1375951A1 (en) | Polarometric goniometer | |
JP3131242B2 (en) | Method of measuring incident angle of light beam, measuring device and method of using the device for distance measurement | |
US3580681A (en) | Apparatus for automatically measuring the properties of elliptically polarized light | |
SU1492246A1 (en) | Indicatometer | |
SU1578599A1 (en) | Method of determining refrigeration index of optical glass | |
SU1727105A1 (en) | Autocollimation device | |
SU587325A1 (en) | Polarization device for measuring the twisting angles of objects | |
SU1269026A1 (en) | Device for measuring irregularity of rotational speed | |
SU1515039A2 (en) | Photoelectric autocollimator for fixing angular position of object | |
US2684011A (en) | Method and apparatus for measuring angles between reflecting surfaces | |
SU1140082A1 (en) | Method of determination of orientation of flat non-uniformities of refractive index in transparent monocrystals | |
SU1276939A1 (en) | Device for checking right dihedral angles of mirror-prism elements | |
SU802849A1 (en) | Cuvette for refractometric detecting in liquid chromatography | |
SU1422208A1 (en) | Autocollimation angle-measuring device | |
SU1100541A1 (en) | Refractometer | |
RU1774162C (en) | Method of checking prismatic mirror components for correct right angle in their manufacture | |
SU1721437A1 (en) | Method of measurement of object angular displacements and device for realization | |
SU926532A1 (en) | Automated goniometer | |
SU588469A1 (en) | Reflector to a device for measuring the rotation angle of an object | |
SU1682769A1 (en) | Device for measuring deviations of an object from rectilinearity | |
JPS5473690A (en) | Method and apparatus for measuring linearity of photo detectors | |
SU1122940A1 (en) | Device for measuring refractive index of absorbing medium | |
SU1437682A1 (en) | Device for measuring angle of displacement of object |