CS226381B1 - Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents

Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CS226381B1
CS226381B1 CS629482A CS629482A CS226381B1 CS 226381 B1 CS226381 B1 CS 226381B1 CS 629482 A CS629482 A CS 629482A CS 629482 A CS629482 A CS 629482A CS 226381 B1 CS226381 B1 CS 226381B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
capillary
microscope
straightness
optical bench
capillaries
Prior art date
Application number
CS629482A
Other languages
English (en)
Inventor
Milos Ing Jakl
Original Assignee
Milos Ing Jakl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Milos Ing Jakl filed Critical Milos Ing Jakl
Priority to CS629482A priority Critical patent/CS226381B1/cs
Publication of CS226381B1 publication Critical patent/CS226381B1/cs

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu a zařízeni k měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár z průhledného materiálu, například ze skla nebo křemene*
Jednou z hlavních součástí trubice plynového laseru je kapilára procházející jejím středem. Tato kapilára může mít vnitřní průměr menší než 1 mm, přičemž její délka dosahuje u některých laserových trubio více jak jeden metr· Maximální výkon laseru za provozu je závislý na přímočarosti vnitřního průměru kapilár. Dosud se kapiláry při výrobě rovnají za tepla vyrovnáváním rovinnosti vnějšího průměru kapilár. Uvedený způsob rovnání je sice poměrně jednoduchý, ale jeho výsledek je závislý na centricitě vnitřního průměru a zkušenostech a ma ximálních dovednostech pracovníka. Požadované podmínky přímočarosti, zvláště pak u kapilár větší délky, nejsou tímto způsobem zaručeny. Pak po kompletaci laserové trubice značně klesá předpokládaný výkon laseru, přičemž dodatečná náprava trubice je již bez demontáže vyloučena.
Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje způsob měřeni přímočarosti vnitřního průměru kapilár z-průhledného materiálu, například ze skla nebo z křemene, jehož podstatou je, že měřená kapilára se na obou koncích uzavře a ponoří do imerzní kapaliny o stejném indexu lomu jaký má kapilára, a přímočarost jejího vnitřního průměru se měří přes imerzní kapalinu mikroskopem s odečítacím okulárem.’
Způsob měření umožňuje zařízení uspořádané například na optické lavici, jehož podstatou je, že optická lavice je opatřena dvěma křížovými držáky, ve kterých je upevněno korýtko
226 381 z průhledného materiálu s prizmatickými podložkami pro kapiláru, přičemž mikroskop s odečítacím okulárem je nasunut ve třmeni upevněném na jezdci s vodítkem zapadajícím do vodícího žlábku optické lavice·
Hlavní předností způsobu a zařízení podle vynálezu je možnost kontroly vnitřního průměru kapilár v libovolném místě po celé jejich délce a současně měřit s vysokou přesností přímočarost jejich vnitřního průměru* Měření umožňuje stanovit tak zvaný optický průměr kapiláry, to je průměr, kterým po kompletaci a za provozu bude probíhat rovnoběžný svazek světla bez vignetace·
Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde na obr· 1, při pohledu shora, je naznačeno sestavené zařízení, na obr· 2 je postranní pohled s upevněným mikroskopem, na obr· 3 je ve zvětšeném měřítku řez kapilárou a na obr· 4 je naznačen obraz vnitřního průměru kapiláry v okuláru odečítacího mikroskopu·; Měřící zařízení na obr* 1 a 2 sestává z mikroskopu 1 s odečítacím mikrometrickým okulárem, který je upevněn ve třmeni £ tak, aby ho bylo možné výškově zaostřit na okraje vnitřního průměru kapiláry Mikroskop JL se třmenem 2 je připevněn k jezdci 4, který se pohybuje po vedení optické lavice rovnoběžně s osou kapiláry Korýtko z průhledného materiálu{ např· z plexiskla, je opatřeno prizmatickými podložkami 10 a naplněno imerzní kapalinou 7 · Korýtko & je ^pevněno na obou koncích ve dvou křížových držácích 8· Držáky J3 umožňují posuv kolmo na osu kapiláry ve svislém a vodorovném směru· Na jezdci 4 mikroskopu JL je jednoduché osvětlovací zařízení £, které prosvětluje zespodu korýtko ů s měřenou kapilárou Xmerzní kapalina má stejný index lomu jako materiál, ze kterého je zhotovena kapilára
Postup měření kapiláry je následující:
Měřená kapilára 3 se zazátkovanými konci se vloží do prizmatickýoh podložek 10 v korýtku jS upevněném na obou koncíoh v křížových držácích J3· Korýtko 6 se naplní imerzní kapalinou 2, tak, aby byla ponořena celá kapilára J). Jezdcem h a měřicím mikroskopem 1 se najede na jeden konec kapiláry a jeden z okrajů vnitřního průměru kapiláry se pomocí křížového držáku 8 s korýtkem 6 zaostří á posune ve vodorovném směru na konkrétní
226 381 dílek na stupnici mikrometrického okuláru mikroskopu JL. Pomocí jezdce 4 se mikroskopem 1. odjede k druhému konci kapiláry J, kde se provede znovu zaostření a vodorovný posuv na týž dílek stupnice mikrometrického okuláru pomoci druhého křížového držá ku 8. Nyní je možné zjišíovat prohnutí kapiláry 2 v dan^ rovině pomocí mikrometrického odečítacího zařízení v okuláru mikro skopu 1, jak je patrno na obr. 4. Při praktickém provedení byl použit mikroskop s objektivem zvětšujícím 4x, a odečítacím oku lárem zvětšujícím 15x.! Jako imerzní kapalinu u křemenných kápi lár (n1 = 1,46) lze např.použít glycerin (n2 a ηχ s 1,46).
Vynález je možno použít k přesnému měření přímočarosti kapilár určených zejména pro trubice plynových laserů.

Claims (2)

1*Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár z průhledného materiálu, například ze skla nebo z křemene, vyznačený tím, že měřená kapilára se na obou koncích uzavře a ponoří do imerzní kapaliny o stejném indexu lomu jaký má kapilára a přímočarost jejího vnitřního průměru se měří přes imerzní kapalinu mikroskopem s odečítacím okulárem.
2,Zařízení k měření podle způsobu v bodě 1, uspořádané například na optické lavici, vyznačené tím, že optická lavice (5) je opatřena dvěma křížovými držáky (8), ve kterých je upev něno korýtko (6) s prizmatickými podložkami (lO) pro kapiláru (3)» přičemž mikroskop (l) s odečítacím okulárem je nasunut ve třmeni (2) upevněném na jezdci (4) s vodítkem zapadajícím do žlábku optické lavice.
CS629482A 1982-08-30 1982-08-30 Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu CS226381B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS629482A CS226381B1 (cs) 1982-08-30 1982-08-30 Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS629482A CS226381B1 (cs) 1982-08-30 1982-08-30 Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS226381B1 true CS226381B1 (cs) 1984-03-19

Family

ID=5409643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS629482A CS226381B1 (cs) 1982-08-30 1982-08-30 Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS226381B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4181433A (en) Method for determining the refractive index profile of optical fibers and optical fiber preforms
JP7023358B2 (ja) 電気泳動装置
KR970059761A (ko) 광응용 측정장치와 그 제조방법 및 광응용 전류측정장치
NL8301089A (nl) Werkwijze voor het inspecteren van transparante staven.
CS226381B1 (cs) Způsob měření přímočarosti vnitřního průměru kapilár a zařízení k provádění tohoto způsobu
NO924335D0 (no) Apparat for bestemmelse av fiberlengde i fluider
JP2013527934A (ja) 光ファイバの束の端部にマイクロレンズのネットワークを製造する方法、並びに関連する光ファイバ及び使用
EP0029195B1 (en) Method of determining the refractive index profile of an optical fibre
CS235538B2 (en) Optical instrument for optical fibre's refractive index radial profil determination
GB869627A (en) Improvements in apparatus for testing alignment and directions
KR200372906Y1 (ko) 렌즈 초점거리 및 편심 측정장치
CN211061420U (zh) 一种基于细胞无损检测自动变焦荧光检测装置
GB463361A (en) Improvements in or relating to measuring devices for determining the inside diameters of elongated hollow chambers
US2445499A (en) Refractometer based on the principle of total reflections
SU1293583A1 (ru) Устройство дл измерени распределени показател преломлени по сечению сердечника двухслойного световода
GB190511200A (en) Method of and Apparatus for Measuring the Refractive Index of Lenses and Liquids.
SU1485080A1 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ сплошности потока жидкости
JP4627684B2 (ja) キャピラリアレイ電気泳動装置
RU2224271C2 (ru) Объектив-градан для эндоскопа
Wyant 1.0 measurement of paraxial properties of optical systems
SU977949A1 (ru) Устройство дл контрол отклонений точек объектов от пр молинейности
SU815487A1 (ru) Способ измерени геометрическихРАзМЕРОВ пРОзРАчНыХ ТРуб
SU894503A1 (ru) Флуоресцентный рентгеновский анализатор с рентгеновским зондом
DE927123C (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von die Rohrleitungen in Brauereien durchstroemenden Fluessigkeiten, insbesondere Biersorten
SU1702258A1 (ru) Оптоволоконный рефрактометр