[实用新型]吸收性介质复折射率测量装置有效
申请号: | 201720358520.9 | 申请日: | 2017-04-07 |
公开(公告)号: | CN206638585U | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 张秋长;罗天舒 | 申请(专利权)人: | 厦门大学嘉庚学院 |
主分类号: | G01N21/41 | 分类号: | G01N21/41;G01N21/01 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司35100 | 代理人: | 蔡学俊 |
地址: | 363105 福建省漳州*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸收性 介质 折射率 测量 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种吸收性介质复折射率测量装置。
背景技术
对于吸收性介质的折射率,其值用复折射率来表征。这种形式上的变化使波的性质也发生了变化,尤其是折射率虚部,不仅是介质吸收特性的根源,还影响反射光、透射光的偏振状态。复折射率的研究不仅具有理论意义,同时还具有实际的应用价值。
现有的复折射率的测量方法主要有偏振技术,入射的线偏振光经吸收性介质反射后将变成椭圆偏振光,通过测量反射光的位相和振幅来测定复折射率的实部和虚部获得,原理比较复杂,完成测量需要较多的元器件,光路比较复杂,且的仪器价格较贵;也有人利用表面等离子体共振技术测量复折射率,通过测量反射率、共振角、相位差等计算样品的复折射率,实验原理难懂,仪器结构也较复杂。
发明内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种吸收性介质复折射率测量装置,测量原理容易理解,光路简单,仪器成本低。
为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案实现:一种吸收性介质复折射率测量装置,其特征在于:包括激光发射器、尖劈形吸收性介质、CCD探测器、示波器与转动机构,所述转动机构包括直杆、与直杆一端固定连接的第一平台及与直杆另一端铰接的第二平台,所述激光发射器放置在第一平台上,尖劈形吸收性介质放置在第二平台上;CCD探测器设置第二平台的后方,接收激光发射器直接射出的光束或经尖劈形吸收性介质折射后的光束并将光信号输送至示波器进行实时显示。
进一步的,所述第二平台的上端面设置有挡板,所述挡板中部设置有开口,直杆与第二平台的铰接点与所述开口在竖直方向上重合。
进一步的,所述第二平台的下侧面设置刻度盘,所述直杆上设置有紧贴所述刻度盘的指针。
进一步的,所述激光发射器和尖劈形吸收性介质间还设置有扩束器对激光进行扩束。
本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:本实用新型保证了激光发射器经过不同角度的旋转之后仍然能通过吸收性介质的同一个入射点,减少因入射点不同而带来的不稳定因素如不同位置的入射点厚度不同,通过第二平台下侧面设置的刻度盘方便读取激光发射器转过的角度。
附图说明
图1是本实用新型一实施例的装置结构示意图。
图2是本实用新型一实施例的转动机构俯视图。
图3是本实用新型一实施例的转动结构侧视图。
图4是本实用新型激光发射器转动之后的示意图。
图5是尖劈形吸收性介质的折射原理图。
图中:1-激光发射器;11-扩束器;2-尖劈形吸收性介质;3-CCD探测器;4-示波器;5-直杆;51-第一平台;52-第二平台;53-挡板;54-开口;55-刻度盘;56-指针。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步说明。
请参照图1,本实施例提供一种吸收性介质复折射率测量装置,包括激光发射器1、尖劈形吸收性介质2、CCD探测器3、示波器4与转动机构,请结合图2和图3所述转动机构包括直杆5、与直杆5一端固定连接的第一平台51及与直杆5另一端铰接的第二平台52,所述激光发射器1放置在第一平台51上,尖劈形吸收性介质2放置在第二平台52上;直杆5连同第一平台51能绕着铰接点转动,使得激光发射器1发出的激光以不同角度入射尖劈形吸收性介质2。CCD探测器3设置第二平台51的后方,接收激光发射器1直接射出的光束或经尖劈形吸收性介质2折射后的光束并将光信号输送至示波器4进行实时显示。
请参照图2和图3,所述第二平台52的上端面设置有挡板53,所述挡板53中部设置有开口54,直杆与第二平台52的铰接点与所述开口54在竖直方向上重合;,保证了激光发射器经过不同角度的旋转之后仍然能经开口入射在吸收性介质的同一个入射点。所述第二平台52的下侧面设置刻度盘55,所述直杆5上设置有紧贴所述刻度盘的指针56,随直杆5的转动而转动,用于读取刻度盘55上的刻度。
请参照图1,所述激光发射器1和尖劈形吸收性介质2间还设置有扩束器11对激光进行扩束。
为了让一般技术人员更好的理解本实用新型的技术方案,以下结合本实用新型的测量方法详细介绍,包括以下步骤:
步骤S1:请参照图1,将激光发射器1放置在第一平台51上,调整激光发射器的角度使射出的激光直接通过挡板53中部的开口54,该激光的方向作为激光初始方向,CCD探测器3接收到该激光后将对应的光信号输送至示波器4进行显示;
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