156191. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék abszorbeáló anyagok mágneses cirkuláris dikroizmusának vizsgálatára

7 szinkron fut. Egyidejűleg a 23 regisztráló ké­szülék papírját a vezérlés ideje alatt 34 szink­ronmotor letefcercséli, tehát azonos sebességgel és azonos törvényszerűség szerint, mint ami­lyennel a 4 monokiromátoirban a hullámhossz 5 változások történnek. A 4 monofcroimátor kvarcprizmás vagy rá­csos monokromátor lehet vagy pedig kettős polarizációs imonokiroimátor, amennyiben lát­ható spektrumról és ultraibolya tartományról 10 van szó, míg infravörös spektrumnál moino­fcr amatőrként folypát prizma konyhasó prizma vagy káliumbromid prizma képezhető ki. Az 5 résből kilépő fényáramot, amely mo­nokromatikus fényforrásként szolgál a készü- .. lék optikai berendezése számára, intenzitás és sávszélesség szempontjából a 3 és 5 rések 32 vezérlőszerve beállítja, ha a 26 szervomotor a későbbiekben még pontosabban részletezett módon forog. A anonokromátorok résszélessé- ,fl gének szabályozása önmagában ismert. Az 5 résből kilépő fénynyalábot a 6 lencse, amely például sziliciumdioxidból, vagy olvasz­tott kvarcból állhat, a vizsgálandó anyagból készülit 14 próbadarab síkjában fókuszálja. (A vizsgálandó anyag, amennyiben folyékony vagy gázbalmazállapotú, egy tartályban 'ehet elhe­lyezve). Ezen az úiton azonban a fényt a 7 prizma egy síkban polarizálja. Ez a prizma Glazebroofc-prizma vagy Rochon-prizma lehet, so amennyiben látható vagy ultraibolya tarto­mányról van szó, infravörös tartomány esetén pedig szelén tárcsák vagy szilícium tárcsák oszlopából álló polarizátor alkalmazható. Ezu­tán 8 negyedhullámhossz elemien halad át, pel- í5 dául Fresnéhpirizmán, amely olvasztott kvarc­ból vagy f olypátból, vagy csillámtárcBából vagy monoammóniumfoszfátitárcsából lehat, amely villamos, egyenfeszültség alatt áll, ha látható és ulitraibolya tartományról van szó, míg in- 40 fravörös tartomány esetén folypátlból vagy konyha-sóból levő, Elresnel-iprizima lehet. A 8 negyedhullámhossz elemiben történő, két belső reflexió után a fény cirkuláris polarizáció* mutat- A 8. negyedhulfliáimhossz elem és a sík 7 45 polarizátor kölcsönös helyzete a polarizációs sikert a 8 inegyedhuUámhossz szimmetria síkjá­hoz képest +45? vagy —45° szögre hozza és ezáltal jobbra cirkulárisan .polarizált, illetőleg balra cirkulárisan, polarizált fényt kapunk. 50 Minthogy jobbra cirkulárisan; polarizált fény vagy balra cirkulárisain, polarizált fény alkal­mazása csak a mérő feszültség poilariitásválto­zásával jár, elégséges,, ha a polarizátort egy­szer s mindenkorra úgy állítjuk be, hogy ezt 55 a mérési éritékek értelmezésénél figyelembe vesszőik. A 14 próbadarabot váltakozó, áramú elektron mágnes légrésében rendezzük el, amelyet 10 tekercs.' útján konstans áraimmal gerjesztünk. 60 Ezen- elektromágnes 9 .magja mágnesvasból le­mezeit, hogy ezáltal az örvény áramok at csök­kentsük. A 11 és 12 pólussaruk a rajzon áb­rázolt módon vannak megimunlkálva, hogy ez­által olyan fénycsatornát alkossunk, hogy a 65 8 mágnestér iránya párhuzamos legyen a 14 prófoadarafoon áthaladó polarizált fénynyaláb­bal. A gerjesztő 10 tekeir-csen át szinuszos vál­takozó áram folyik, amelyet az ábrázolt pél­dánál a hálózat szolgáltat, adott esetben azon­ban stabilizált generátor is szolgáltathatja, más frekvenciával, különösen 5—10 Hz-es kis frekvenciával, ha az elrendezést az infravörös tartományban alkalmazzuk. A hálózati készü­lék áram és feszültség1 33 stabilizátor, amely biztosítja, hogy a váltakozó mágnestér automa­tikusan konstans értéken marad. A mágnes­indukció nagysága csúcsértékben 10 000 gauss nagyságrendű lehet és hogy elkerüljük a meg nem engedhető olyan melegedéseket, amelyek a vizsgálandó próbadarab tulajdonságait befo­lyásolhatnák, az elektromágnest 13 csőkígyó­ban áramló hűtő köizeg hűtheti. A csőikígyó az elektromágnes vasmagjának legalább egyik szárát veszi körül, de ha szükséges, körülve­heti ezen vasmag másik szárát is. Az áramellátás szinusz alakja nem kötelező, hanem elégséges, hogy az áramellátás válta­kozó polaritással periodikusan történjen. A mágnes tér rábelyezéséve'l akikor a fény­nyaláb intenzitása a 14 próbadarab anyagában előálló változó abszorpció következtében mo­dulálódik. A fénynyaláb a 15 lencsére jut, amely ugyanolyan fajta, minit a 6 lenese és a fénynyalálbot fény-elektromos 16 érzék elő­átalakitón fókuszálja, amelyet itt fotoelektron­sokszorozó alkot, amely látható és ultraibolya fényre reagál. Az infravörös tartomány szá­mára, bolometer vagy termoelem alkalmazható. A 6 és 15 lencsék helyett a fényáraim veze­tésére önmagában ismert két homorú tükörrel rendelkező rendszert lehet alkalmazni, amely­nél a. tükrök tengelyei egymáshoz, képest el vannak tolva és amelyek közül az első a mo­nokromáitor által leadott fénynyalábot a 7 prizmára tereli, míg a második a próbadartab­ból kilépő fénynyalábot fogja fel és. a vevő­átalakítóra vetíti. Bárhogy legyen is a vevőátalakíitó kialakít­va, az általa felfogott fénynyaláb intenzitás­ingadozásait villamos, jelé. alakítja át. Ez. a jel, amint azt már említettük, tartalmaz, egy váltakozó komponenst, amelynek frekvenciája a mágneses tér ciklikus, változásának felel meg, továbbá tartalmaz egy egyenkoimppmenst. Á váltakozó; komponens tartalmazza, a mág­neses cirkuláris, dikroizmuis éritékére vonatkozó kívánt információt a fénynyaláb pillanatnyi mornokromeitikus. hullámhossznál.. A 16» érzékelő átalakítónak védettnek kell lennie váltakozó mágnestér hatásával szemben-. Célszerű., ha járulékosan a berendezéshez a 15 fókuszáló lencse (illetőleg az előbb említett tükör) beiktattása következtéiben, nagyobb tá{ ­volságban anitimágneses ámyéfcolástt alkalma, zumk;, erre a. célwa a szemléltieítetlt példáknál két 17 és 18 árnyékolást alkalmazunk, ame­lyek például mumeitallból vannak és körülve­szik a 16 érzékelő átalakítót, adott esetben a foitoelektroinsokszorozót. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom