Московский государственный университет печати

Козлов М.Г.


         

Метрология и стандартизация

Учебник


Козлов М.Г.
Метрология и стандартизация
Начало
Печатный оригинал
Об электронном издании
Оглавление

Предисловие

Часть I. МЕТРОЛОГИЯ

1.

Введение в метрологию

1.1.

Исторические аспекты метрологии

1.2.

Основные понятия и категории метрологии

1.3.

Принципы построения систем единиц физических величин

1.4.

Воспроизведение и передача размера единиц физических величин. Эталоны и образцовые средства измерения

1.5.

Измерительные приборы и установки

1.6.

Меры в метрологии и измерительной технике. Поверка средств измерений

1.7.

Физические константы и стандартные справочные данные

1.8.

Стандартизация в обеспечении единства измерений. Метрологический словарь

2.

Основы построение систем единиц физических величин

2.1.

Системы единиц физических величин

2.2.

Формулы размерности

2.3.

Основные единицы системы СИ

2.4.

Единица длины системы СИ - метр

2.5.

Единица времени системы СИ - секунда

2.6.

Единица температуры системы СИ - Кельвин

2.7.

Единица силы электрического тока системы СИ - Ампера

2.8.

Реализация основной единицы системы СИ - единицы силы света - канделы

2.9.

Единица массы системы СИ - килограмм

2.10.

Единица количества вещества системы СИ - моль

3.

Оценка погрешностей результатов измерения

3.1.

Введение

3.2.

Систематические погрешности

3.3.

Случайные погрешности измерений

Часть II. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

4.

Введение в измерительную технику

5.

Измерения механических величин

5.1.

Линейные измерения

5.2.

Измерения шероховатости

5.3.

Измерения твердости

5.4.

Измерения давления

5.5.

Измерения массы и силы

5.6.

Измерения вязкости

5.7.

Измерение плотности

6.

Измерения температуры

6.1.

Методы измерения температуры

6.2.

Контактные термометры

6.3.

Неконтактные термометры

7.

Электрические и магнитные измерения

7.1.

Измерения электрических величин

7.2.

Принципы, лежащие в основе магнитных измерений

7.3.

Магнитные преобразователи

7.4.

Приборы для измерения параметров магнитных полей

7.5.

Квантовые магнитометрические и гальваномагнитные приборы

7.6.

Индукционные магнитометрические приборы

8.

Оптические измерения

8.1.

Общие положения

8.2.

Фотометрические приборы

8.3.

Спектральные измерительные приборы

8.4.

Фильтровые спектральные приборы

8.5.

Интерференционные спектральные приборы

9.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

9.1.

Особенности измерения состава веществ и материалов

9.2.

Измерения влажности веществ и материалов

9.3.

Анализ состава газовых смесей

9.4.

Измерения состава жидкостей и твердых тел

9.5.

Метрологическое обеспечение физико-химических измерений

Часть III. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

10.

Организационные и методические основы метрологии и стандартизации

10.1.

Введение

10.2.

Правовые основы метрологии и стандартизации

10.3.

Международные организации по стандартизации и метрологии

10.4.

Структура и функции органов Госстандарта РФ

10.5.

Государственные службы по метрологии и стандартизации РФ

10.6.

Функции метрологических служб предприятий и учреждений, являющихся юридическими лицами

11.

Основные положения государственной службы стандартизации РФ

11.1.

Научная база стандартизации РФ

11.2.

Органы и службы систем стандартизации РФ

11.3.

Характеристика стандартов разных категорий

11.4.

Каталоги и классификаторы продукции как объект стандартизации. Стандартизация услуг

12.

Сертификация измерительной техники

12.1.

Основные цели и задачи сертификации

12.2.

Термины и определения, специфические для cертификации

12.3.

12.3. Системы и схемы сертификации

12.4.

Обязательная и добровольная сертификация

12.5.

Правила и порядок проведения сертификации

12.6.

Аккредитация органов по сертификации

12.7.

Сертификация услуг

Заключение

Приложения

Указатели
12   именной указатель
583   предметный указатель
145   указатель иллюстраций
Рис. 08.06. Классификация спектральных приборов Рис. 08.07. К определению критерия Рэлея. Дифракционная картина одиночной монохроматической спектральной линии: b - линейный размер диафрагмы, ограничивающий ширину пучка света; E - освещенность спектральной линии на выходе прибора Рис. 08.08. Ход лучей в призме Рис. 08.08. Ход лучей в призме: А - угол при вершине призмы; Л - фокусная линза; К - красный участок спектра; Ф - фиолетовый участок спектра Рис. 08.09. К формуле дифракционной решетки Рис. 08.09. К формуле дифракционной решетки Рис. 08.10. Круг Роуланда с вогнутой сферической дифракционной решеткой: Щ - входная щель; DP - дифракционная вогнутая решетка; С - спектр Рис. 08.11. Схема дисперсионного спектрального прибора

Общие сведения

Спектральные измерительные приборы - Спектрофотометрспектрофотометры - являются приборами для измерения фотометрических величин оптического излучения с разложением в спектр, т. е. с разложением по длинам волн. Существует огромное количество Прибор оптический спектральныйспектральных измерительных приборов, в которых для регистрации используются не только различные устройства для получения спектров, но и различные принципы. Прежде всего нужно выделить два больших класса спектральных приборов, разделяемых по принципу регистрации спектров - это приборы Прибор оптический спектральный: Дисперсионныйдисперсионные и Прибор оптический спектральный: Интерференционныйинтерференционные. На схеме рис. 8.6Рис. 08.06. Классификация спектральных приборов представлены наиболее часто используемые типы спектральных приборов.

Прежде чем рассматривать конкретные типы или классы спектральных измерительных приборов, имеет смысл кратко остановиться на основных факторах, определяющих метрологические характеристики спектрофотометров. Наиболее важные из них следующие:

  • светосила спектрального прибора. Это характеристика энергии электромагнитного излучения в заданном спектральном интервале, попадающей в прибор и дающей вклад в формирование сигнала на выходном устройстве - на фотоприемнике. Светосила определяется характером и размером входной апертуры - диафрагма, растр, щель,- а также пропусканием прибора, которое определяется поглощением, отражением или рассеянием света на узлах и деталях прибора. К характеристикам, определяющим светосилу, относится и размер выходной апертуры. Это могут быть также диафрагма, растр или выходная щель;

  • дисперсия спектрального прибора и разрешение, однозначно связанное с дисперсией, а также с размерами спектрометра и схемой расположения его узлов. Дисперсия определяется либо по изменению угла отклонения луча света φ с изменением длины волны λ:

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.13)

    либо по измерению расстояния на выходе прибора между монохроматическими линиями, находящимися на расстоянии dλ:

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.14)

    Чаще всего спектральные приборы характеризуют обратной линейной дисперсией:

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.15)

  • разрешающая сила или разрешающая способность спектрального прибора определяют возможность прибора более или мене детально исследовать спектр. Разрешающая сила определяется как

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.16)

    Это безразмерная величина, равная отношению длины волны излучения, поделенной на интервал длин волн, равный наименьшему разрешаемому интервалу. Последнее понятие определяется по т.н. критерию Рэлея, суть которого состоит в том, что разрешенными спектральными линиями считаются такие две линии, у которых дифракционный максимум одной совпадаете дифракционным минимумом другой. Рис. 8.7Рис. 08.07. К определению критерия Рэлея. Дифракционная картина одиночной монохроматической спектральной линии: b - линейный размер диафрагмы, ограничивающий ширину пучка света; E - освещенность спектральной линии на выходе прибора поясняет ситуацию.

    Если линии имеют одинаковую интенсивность, то критерий Рэлея означает, что минимально разрешенными считаются две монохроматические линии, для которых провал между максимумами составляет не менее 0,8 от интенсивности каждого из максимумов.

  • уровень рассеянного света в спектральном приборе является основным источником систематических погрешностей в оптических измерениях. Рассеянный свет появляется вследствие переотражения пучков света, попадающего в прибор через входную апертуру, а также вследствие попадания света внутрь прибора через различные щели и отверстия. Во многих случаях именно уровень рассеянного света является параметром, ограничивающим возможности применения того или иного прибора. Борьба с рассеянным светом является причиной применения в приборах с дифракционными решетками диспергирующих элементов, изготовленных голографическими методами. То же самое относится и к приборам с двойной монохроматизацией т. е. к приборам, в которых устанавливают либо две дифракционные решетки, либо призму и решетку, либо две призмы, либо фильтр и решетку. Использование двойной монохроматизации позволяет снизить уровень рассеянного света в спектральных приборах на 2-3 порядка.

Дифракционные спектральные приборы

В Прибор оптический спектральный: Дисперсионныйдисперсионных спектральных приборах в качестве элемента, разлагающего электромагнитное излучение в спектр по длинам волн, используются либо призмы, либо дифракционные решетки. В призмах для спектрального разложения реализуется зависимость показателя преломления вещества призмы от длины волны. В результате параллельный пучок света, пройдя призму, для разных длин волн отклонится на разные углы. Если вышедшее излучение собрать в фокусе линзы, то свет различных длин соберется в разных местах. Теория дисперсии излучения на призме дает следующее выражение для угловой дисперсии:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.17)

где A/2 - половина угла при вершине призмы (рис. 8.8Рис. 08.08. Ход лучей в призме); n - показатель преломления вещества призмы; dλ - дисперсия показателя преломления материала, из которого изготовлена призма.

Разрешающая способность прибора с призмой зависит от линейного размера основания призмы Т (см. рис. 8.8Рис. 08.08. Ход лучей в призме: А - угол при вершине призмы; Л - фокусная линза; К - красный участок спектра; Ф - фиолетовый участок спектра):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.18)

Существуют самые разнообразные варианты призм. Призмы изготовляют не только из стекла и других твердых прозрачных материалов, ной из жидкостей и даже из газов. Для реализации последнего изготавливают из плоскопараллельных пластинок стеклянные кюветы, имеющие в сечении форму треугольника. Напуская внутрь такой кюветы различные газы, можно изменять характеристики диспергирующего элемента.

Дифракционная решетка как диспергирующий элемент представляет собой либо структуру с периодическим чередованием прозрачных и непрозрачных участков, либо отражающую зеркальную поверхность, на которую нанесены также с периодическим чередованием штрихи. Принцип действия решетки легко понять, рассмотрев интерференцию плоских волн, испытавших дифракцию на щелях решетки. Интерференция двух лучей, исходящих от соседних щелей, даст максимумы интенсивности для геометрической разности хода Δ на рис. 8.9Рис. 08.09. К формуле дифракционной решетки равной целому числу волн излучения, т. е.:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.19)

где t - расстояние между соседними штрихами решетки; φ - угол падения пучка света, отсчитанный от нормали; Ψ - угол дифракции; k - порядок спектра. Последнее означает, что максимумы интенсивности спектра, образованного дифракционной решеткой, будут наблюдаться для Δ1=K1λ, Δ2=K1λ... Δn=Knλ. Нулевой порядок при К=0 будет для всех длин волн наблюдаться одним углом (на рис. 8.9Рис. 08.09. К формуле дифракционной решеткиφ=Ψ).

Для наблюдения спектра в приборе с дифракционной решеткой необходимо собрать параллельный пучок дифракционных лучей в фокусе линзы.

Теория дифракционной решетки позволяет определить основные параметры прибора с таким диспергирующим элементом. Разрешающая способность дифракционной решетки в первом порядке равна полному числу штрихов на заштрихованной поверхности, т. е.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.20)

Обычно дифракционные решетки изготавливают с постоянной решетки 1/t, равной 300, 600, 1200, 2400, 3600 штрихов на миллиметр. Для инфракрасной области изготавливают решетки с меньшим числом штрихов и с профилированной формой штриха, позволяющей концентрировать излучение в определенном диапазоне длин волн.

Дисперсия дифракционной решетки равна

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
(8.21)

т. е. при заданных углах падения и дифракции угловая дисперсия решетки не зависит от ее постоянной t.

В спектральных приборах с дифракционными решетками используются самые разнообразные типы периодических структур. Первые дифракционные решетки изготавливались в виде проволочек, намотанных на два параллельных винта. Современные решетки могут быть изготовлены очень больших размеров (до 500 мм). Существуют делительные машины, позволяющие наносить до 106 штрихов с профилированием формы штриха. Штрихи можно наносить не только на плоское зеркало, но и на вогнутую или тороидальную поверхность. Вогнутые дифракционные решетки позволяют получать сфокусированное изображение спектра без использования фокусирующей оптики. Вогнутая решетка фокусирует изображение щели на плоскости цилиндра радиусом, равным радиусу кривизны решетки, так называемом «круге Роуланда» (см. рис. 8.10Рис. 08.10. Круг Роуланда с вогнутой сферической дифракционной решеткой: Щ - входная щель; DP - дифракционная вогнутая решетка; С - спектр).

Если нарезать дифракционную решетку на поверхности тора, то, подобрав соответствующим образом радиусы кривизны тора, можно значительно уменьшить искажения изображения (аберрации) входной щели в плоскости изображения.

В современных спектральных приборах с дифракционными решетками уменьшение аберраций достигают также за счет изменения шага нарезки. Это позволяет изготавливать малогабаритные светосильные приборы с очень высоким качеством спектра.

Спектральные приборы в основном строятся по схеме, изображенной на рис. 8.11Рис. 08.11. Схема дисперсионного спектрального прибора

Излучение от источника электромагнитного излучения фокусируется на входную щель Щ1, которая расположена в фокусе объектива Л1 создающего параллельный пучок света. Диспергирующий элемент-призма или дифракционная решетка - отклоняют излучение различных длин волн под разными углами. Выходная щель Щ2 выделяет из спектра нужный участок длин волн.

В реальных спектральных приборах линзы могут заменяться зеркалами, а в приборах с вогнутыми дифракционными решетками фокусирующие элементы Л1, и Л2 вообще отсутствуют.

Для того чтобы спектральный прибор мог использоваться как измерительное устройство, регистрирующее спектральную освещенность или спектральную яркость, за выходной щелью необходимо установить регистрирующий узел. В зависимости от того, какого типа регистрирующееся устройство используются в конкретном случае спектральные приборы и подразделяются на следующие типы:

  • Спектроскоп спектроскопы - приборы с визуальным контролем спектра излучения источника света;

  • Спектрограф спектрографы - приборы с фотографической регистрацией или с регистрацией так называемой диодной линейной, т. е. системой из множества узких, шириной около 0,1 мм, фотодиодов, расположенных в виде линейки.

    Это позволяет организовывать одновременную регистрацию всего спектра с записью сигналов в запоминающееся устройство, например в компьютер;

  • Монохроматор монохроматоры - приборы, выделяющие излучение на определенной длине волны;

  • Полихроматор полихроматоры - приборы, выделяющие излучение на нескольких длинах волн;

  • Квантометр квантометры - приборы, позволяющие регистрировать большое число спектральных линий, как правило, соответствующих излучению спектров элементов периодической системы Менделеева.

В качестве регистрирующих элементов в монохроматорах, полихроматорах и в квантометрах применяются устройства с внутренним фотоэффектом - фотодиоды, фотоэлементы, - а также устройства с внешним фотоэффектом - вакуумные фотоэлементы, фотоумножители.

Основными преимуществами дисперсионных спектральных приборов является высокая разрешающая способность по длинам волн, которая в реальных схемах может сочетаться с низким уровнем рассеянного света. К недостаткам в первую очередь следует отнести невысокую в сравнении с фильтровыми или интерференционными приборами светосилу как следствие того, что входная щель вырезает из изображения источника света иногда только малую часть.

Для повышения светосилы дисперсионных спектральных приборов в ряде случаев вместо одной входной щели устанавливается растр со многими элементами, состоящими из прозрачных и непрозрачных полос и точек, расстояния между которыми соответствуют расположению растровых элементов и на выходе прибора. Такие приборы называют растровыми. Использование растров вместо щелей в спектральных приборах позволяет увеличить светосилу спектрального прибора в несколько раз.

© Центр дистанционного образования МГУП