Способ определения степени поляризации и направления преимущественной поляризации оптического излучения

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОЛЯРИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО . ИЗЛУЧЕНИЯ, заключающийся в том, что исследуемым излучением облучают газовую мишень, отличающийс я тем, что, с целью увеличения чувствительности и повьшения точности измерений, исследуемьм излучением ионизуют газовую мишень, измеряют угловое распределение фото электронов и по угловому распределению фотоэлектронов определяют поляризационные характеристики исследуемого излучения. 4 00 00 О) о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„743366 (511 4 G 01 J 4/00

OllHGAHHE ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ,чкгб сл

Рткачкв

Фив. /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 2709452/18-25 (22) 08.01.79 (46) 15.04.86. Бюл. У 14 (71) Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова (72) В.И. Клейменов, 1О.В.. Чижов и С.Н. Лопатин (53) 535.5(088.8) (56) Samson I.À. R. Techniqus of

Vacuum Ultra-vio ?et Spectroscopy

MiFPey, New York, 1976, chap. 9.

Ландсберг Г.С. "Оптика", М., Изд-во ТТЛ, 1976 r..с. 586.

I (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ

ПОЛЯРИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ, заключающийся в том, что исследуемым излучением облучают газовую мишень, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью увеличения чувствительности и повышения точности измерений, исследуемым излучением ионизуют газовую мишень, измеряют угловое распределение фото. электронов и по угловому распределению фотоэлектронов определяют поляризационные характеристики исследуемого излучения.

74336б (4-P) (N -N ) 40

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для определения поляризационных характеристик оптическо го излучения в области вакуумного 5 ультрафиолета, Известен способ определения поляризационных характеристик оптического излучения, заключающийся в том, что исследуемым излучением облучают !

О мишень и по вторичному оптическому излучению определяют поляриэационные характеристики исследуемого излучения, Наиболее близким к предлагаемому является способ определения поляризационных характеристик оптического излучения, заключающийся в том, что исследуемым излучением облучают газовую мишень, измеряют угловую зависимость рассеянного излучения и по угловой зависимости рассеянного излучения определяют поляризационные характеристики исследуемого излучения.

Недостатком этого способа является низкая чувствительность, являющаяся следствием малого. рассеяния.

По той же причине низка точность измерения поляризационных характе- . ЗО ристик.

Целью предлагаемого изобретения .является увеличение чувствительности, повышение точности измерений поляризационных характеристик оп- 35 тического излучения в области вакуумного ультрафиолета.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе, заключающемся в том, что исследуемым оптическим излучением облучают газовую мишень, дополнительно исследуемым излучением ионизуют газовую мишень, измеряют угловое распределение фотоэлектронов и по угловому рас- 45 пределению фотоэлектронов определяют поляризационные характеристики исследуемого излучения.

На фиг. 1 приведена принципиаль- 50 ная схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2угловое распределение фотоэлектронов, измеренное в плоскости, перпендикулярной направлению пучка исследу- 55 емого излучения; на фиг. 3 — схема взаимного положения осей координат, направления пучка исследуемого излучения и направления выпета фотоэлектрона. . В ионизационную камеру 1 предварительно откаченную, а затем заполненную частицами газовой мишени до

-з давления 10 -10 тор, через отверстие 2 вводится исследуемое излучение.

Атомы или молекулы газовой мишени ионизуются, выбитые при этом фотоэлектроны, пройдя через диафрагмы

3, задающие величину телесного угла, в котором производится отбор фотоэлектронов, регистрируются детектором 4 электронов. Детектор электронов вместе с диафрагмами. с помощью устройства 5 может поворачиваться вокруг направления пучка исследуемого излучения. Снимается зависимость числа детектируемых фотоэлектронов от угла 8„ между некоторой осью в плоскости, перпендикулярной направлению пучка исследуемого излучения, и направлением, в котором регистрируются.фотоэлектроны (см. фиг. 2 и 3) и

Если вести измерения при g

2 то степень поляризации Р исследуемого излучения определяется из соотношения

3))(Б1п 9 -сОИ 9 ) (Н +N ) где p — константа анизотропии углового распределения фотоэлектронов; М„и М -число фотоэлектронов, измеренное для двух значений

8 (6 иО Я + ) соот ветственно.

Вторую поляризационную характеристику — направление, в котором исследуемое излучение поляризовано в наибольшей степени, определяют из графика зависимости N от 8„ (см. фиг. 2 и 3) . Если В >О, то это направление задается углом 8, при котором N принимает максимальное значение, если р(0, углом, при котором N принимает минимальное значение.

Так как число образующихся фото— электронов при облучении газовой мишени ультрафиолетовым излучением при условии, что квантовый выход ионизации молекул мишени близок к единице, на несколько порядков больше числа рассеянных фотонов

7433бб фи t.2

Редактор О. Кузнецова Техред.И.Попович

Корректор E. Сирохман

Заказ 1980/1 Тираж 778

ВНУШИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Проиэводственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 можно определить степень поляризации и направление преимущественной . поляризации более слабого по интенсивности излучения и повисить точность определения этих характеристик.