FR2578978A1 - Procede et dispositif de mesure de l'indice de refraction d'un milieu - Google Patents
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
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- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
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Abstract
L'INVENTION EST RELATIVE A LA MESURE DE L'INDICE DE REFRACTION D'UN MILIEU A TESTER, NOTAMMENT D'UN GAZ NATUREL LIQUEFIE DONT ON DESIRE CONNAITRE LE POUVOIR CALORIFIQUE ET ELLE SE CARACTERISE EN CE QUE L'ON UTILISE UN PRISME DE MESURE 1 AU CONTACT DU MILIEU A TESTER 5, EN CE QUE L'ON INTRODUIT DANS CE PRISME 1 UN FAISCEAU LUMINEUX 6 DONT UNE PARTIE SEULEMENT DES RAYONS INCIDENTS 7, 7 SONT REFRACTES DANS LE MILIEU A TESTER ET EN CE QUE L'ON MESURE 10 L'INTENSITE DES DIVERS RAYONS REFLECHIS 9, 9, 9 POUR DETERMINER PAMI CES RAYONS REFLECHIS LE POINT D'APPARITION D'UNE BRUSQUE VARIATION DANS CETTE INTENSITE.
Description
"Procédé et dispositif de mesure de l'indice de réfraction d'un milieu"
La presente invention concerne la mesure de l'indice de
réfraction d'un milieu et plus particulièrement d'un milieu gazeux ou
liquide.
La presente invention concerne la mesure de l'indice de
réfraction d'un milieu et plus particulièrement d'un milieu gazeux ou
liquide.
La connassance de l'indice de réfraction d'un milieu permet - d'en déduire la pureté ou la composition lorsque l'on a par ailleurs
des informations approximatives sur ce milieu. Cette connaissance peut
notamment être intéressante dans les industries alimentaires, dans les
raffineries, dans les colonnes de distillation, ainsi que dans les
réservoirs ou les canalisations de transport de certains produits,
notamment d'hydrocarbures et plus particulièrement de gaz naturel
liquéfié.
des informations approximatives sur ce milieu. Cette connaissance peut
notamment être intéressante dans les industries alimentaires, dans les
raffineries, dans les colonnes de distillation, ainsi que dans les
réservoirs ou les canalisations de transport de certains produits,
notamment d'hydrocarbures et plus particulièrement de gaz naturel
liquéfié.
I1 est important de pouvoir mesurer cet indice de réfraction in
situ afin de connaître les caractéristiques exactes du milieu à tester
dans les conditions véritables où il se trouve au moment de sa produc
-tion, de sa livraison ou de son emploi.
situ afin de connaître les caractéristiques exactes du milieu à tester
dans les conditions véritables où il se trouve au moment de sa produc
-tion, de sa livraison ou de son emploi.
La présente invention propose un procéde et un dispositif de
mesure qui, sans se limiter à ce mode d'application, permettent d'effec
tuer une mesure d'indice de réfraction au sein même dsun milieu fluide
à tester, et cela avec une excellente précision.
mesure qui, sans se limiter à ce mode d'application, permettent d'effec
tuer une mesure d'indice de réfraction au sein même dsun milieu fluide
à tester, et cela avec une excellente précision.
- Un objet de l'invention est un procédé de mesure de l'indice de
réfraction d'un milieu à testeur, comportant l'instaXllation d'un dioptre
plan entre ce milieu et un milieu de référence à indice de réfraction
connu et plus élevé que celui du milieu à tester, ainsi que ltéclaire-
ment de ce dioptre par des rayons lumineux incidents provenant du milieu - de référence et produisa::1t des rayons réfléchis sur ce dioptre et éventu
tellement des rayons réfractés dans le milieu à tester, caractérisé en ce
que ces rayons lumineux incidents ont des inclinaisons uniformément
réparties dans un angle de balayage au sein duquel on sait, d'après la
plage des indices de réfraction prevus, que doit nécessairement se
trouver lTinclinaison du rayon incident, dit à réfraction limite, qui
génère un rayon réfracté parallèle au dioptre, en ce que l?on capte les
rayons réfléchis provenant de ces rayons incidents au moyen d'éléments
récepteurs séparés qui sont placés les uns côté des autres en des
emplacements de réception des rayons réfléchis correspondant aux diverses
inclinaisons de rayons incidents comprises dans ledit angle de balayage
et qui-transmettent des signaux en réponse, en ce que l'on amène ces - signaux à un organe d'analyse dans lequel on peut distinguer d'après
leur intensité les signaux dus à des rayons incidents ayant donné lieu
à la fois à une réflexion et à une réfraction et ceux dus à des rayons
incidents ayant donné lieu exclusivement à une réflexion, afin d'en
déduire l'inclinaison du rayon incident à réfraction limite et par suite, - le rapport entre les indices de réfraction du milieu à tester et du
milieu de référence.
réfraction d'un milieu à testeur, comportant l'instaXllation d'un dioptre
plan entre ce milieu et un milieu de référence à indice de réfraction
connu et plus élevé que celui du milieu à tester, ainsi que ltéclaire-
ment de ce dioptre par des rayons lumineux incidents provenant du milieu - de référence et produisa::1t des rayons réfléchis sur ce dioptre et éventu
tellement des rayons réfractés dans le milieu à tester, caractérisé en ce
que ces rayons lumineux incidents ont des inclinaisons uniformément
réparties dans un angle de balayage au sein duquel on sait, d'après la
plage des indices de réfraction prevus, que doit nécessairement se
trouver lTinclinaison du rayon incident, dit à réfraction limite, qui
génère un rayon réfracté parallèle au dioptre, en ce que l?on capte les
rayons réfléchis provenant de ces rayons incidents au moyen d'éléments
récepteurs séparés qui sont placés les uns côté des autres en des
emplacements de réception des rayons réfléchis correspondant aux diverses
inclinaisons de rayons incidents comprises dans ledit angle de balayage
et qui-transmettent des signaux en réponse, en ce que l'on amène ces - signaux à un organe d'analyse dans lequel on peut distinguer d'après
leur intensité les signaux dus à des rayons incidents ayant donné lieu
à la fois à une réflexion et à une réfraction et ceux dus à des rayons
incidents ayant donné lieu exclusivement à une réflexion, afin d'en
déduire l'inclinaison du rayon incident à réfraction limite et par suite, - le rapport entre les indices de réfraction du milieu à tester et du
milieu de référence.
Ledit angle de balayage pourrait être parcouru dynamiquement
par un rayon lumineux incident dont la direction varierait dans le
temps, mais on préfère un système statique dans lequel le dioptre plan
est éclairé en permanence par un faisceau lumineux à répartition
uniforme dans les directions comprises dans l'angle de balayage.
par un rayon lumineux incident dont la direction varierait dans le
temps, mais on préfère un système statique dans lequel le dioptre plan
est éclairé en permanence par un faisceau lumineux à répartition
uniforme dans les directions comprises dans l'angle de balayage.
Un objet de l'invention est aussi un dispositif de mesure de
l'indice de réfraction d'un milieu à tester, comportant un prisme de
mesure à face d'entrée, face de sortie et face de réflexion destinée à etre au contact du milieu à tester, constitué par un matériau dont
l'indice de réfraction est plus élevé que les indices de réfraction
des milieux à tester pour lesquels le dispositif est prévu et sur la
face d'entrée duquel est appliquée l'extrémité d'au moins une fibre
optique d'éclairement introduisant dans le prisme un faisceau lumineux, - caractérisé en ce que la fibre optique d'éclairement est disposée de
manière que le faisceau lumineux introduit dans le prisme frappe ladite
face de réflexion suivant des rayons incidents à inclinaisons comprises
dans un angle de balayage au sein duquel se trouvent les inclinaisons
à réfraction limite, c'est-à-dire les inclinaisons de rayons incidents
correspondant à un rayon réfracté parallèle à ladite face de réflexion,
pour les indices de refraction de milieux à tester pour lesquels le
dispositif est prévu, en ce que, sur la face de sortie du prisme sont
appliqués côte à côte une pluralité d'éléments récepteurs de mesure - aptes à capter les rayons réfléchis par ladite face de réflexion et à
transmettre, en retour, chacun un signal et en ce que ces éléments
récepteurs de mesure sont reliés à au moins un organe d'analyse apte
à analyser les signaux transmis par lesdits éléments récepteurs de
mesure et à au moins déterminer ceux desdits éléments récepteurs de - mesure entre iesquels apparaît une brusque variation dans l'intensité
de ces signaux.
l'indice de réfraction d'un milieu à tester, comportant un prisme de
mesure à face d'entrée, face de sortie et face de réflexion destinée à etre au contact du milieu à tester, constitué par un matériau dont
l'indice de réfraction est plus élevé que les indices de réfraction
des milieux à tester pour lesquels le dispositif est prévu et sur la
face d'entrée duquel est appliquée l'extrémité d'au moins une fibre
optique d'éclairement introduisant dans le prisme un faisceau lumineux, - caractérisé en ce que la fibre optique d'éclairement est disposée de
manière que le faisceau lumineux introduit dans le prisme frappe ladite
face de réflexion suivant des rayons incidents à inclinaisons comprises
dans un angle de balayage au sein duquel se trouvent les inclinaisons
à réfraction limite, c'est-à-dire les inclinaisons de rayons incidents
correspondant à un rayon réfracté parallèle à ladite face de réflexion,
pour les indices de refraction de milieux à tester pour lesquels le
dispositif est prévu, en ce que, sur la face de sortie du prisme sont
appliqués côte à côte une pluralité d'éléments récepteurs de mesure - aptes à capter les rayons réfléchis par ladite face de réflexion et à
transmettre, en retour, chacun un signal et en ce que ces éléments
récepteurs de mesure sont reliés à au moins un organe d'analyse apte
à analyser les signaux transmis par lesdits éléments récepteurs de
mesure et à au moins déterminer ceux desdits éléments récepteurs de - mesure entre iesquels apparaît une brusque variation dans l'intensité
de ces signaux.
Un autre objet de l'invention consiste à perfectionner le
dispositif qui vient d'être décrit en lui adjoignant un prisme de
calibration constitué par un matériau dont l'indice de réfraction est - compris entre l'indice de réfraction du-prisme de mesure d'une part et
les indices de réfraction de milieux à tester pour lesquels le disposi
tif est prévu d'autre part, plaqué par une de ses faces, dite face de
calibration, contre ladite face de réflexion du prisme de mesure et en
adjoignant aux éléments récepteurs de mesure, des éléments récepteurs - de calibration, analogues aux précédents, qui sont placés de manière à
recevoir les rayons réfléchis par ladite face de calibration et qui
sont reliés à l'organe d'analyse, celui-ci étant apte à traiter séparé
ment et de façon analogue les signaux issus- des éléments récepteurs de
calibration et ceux issus des éléments récepteurs de mesure, de manière à à pouvoir fournir aussi une information de calibration, pour l'indice
de réfraction du matériau du prisme de mesure, à partir des signaux
issus des éléments récepteurs de calibration.
dispositif qui vient d'être décrit en lui adjoignant un prisme de
calibration constitué par un matériau dont l'indice de réfraction est - compris entre l'indice de réfraction du-prisme de mesure d'une part et
les indices de réfraction de milieux à tester pour lesquels le disposi
tif est prévu d'autre part, plaqué par une de ses faces, dite face de
calibration, contre ladite face de réflexion du prisme de mesure et en
adjoignant aux éléments récepteurs de mesure, des éléments récepteurs - de calibration, analogues aux précédents, qui sont placés de manière à
recevoir les rayons réfléchis par ladite face de calibration et qui
sont reliés à l'organe d'analyse, celui-ci étant apte à traiter séparé
ment et de façon analogue les signaux issus- des éléments récepteurs de
calibration et ceux issus des éléments récepteurs de mesure, de manière à à pouvoir fournir aussi une information de calibration, pour l'indice
de réfraction du matériau du prisme de mesure, à partir des signaux
issus des éléments récepteurs de calibration.
On entend par information de calibration une information de
correction apportée à l'indice de réfraction du milieu de référence - (prisme de mesure) pour tenir compte des conditions effectives d'utili
sation, notamment de température, qui ont pu modifier la valeur connue
de cet indice de réfraction du milieu de référence.
correction apportée à l'indice de réfraction du milieu de référence - (prisme de mesure) pour tenir compte des conditions effectives d'utili
sation, notamment de température, qui ont pu modifier la valeur connue
de cet indice de réfraction du milieu de référence.
On va décrire à titre non limitatif des exemples de mise en
oeuvre de l'invention en se reférant au dessin joint dans lequel
La Fig 1 représente schématiquement un dispositif de mesure
d'indice de réfraction ;
La Fig 2 représente un autre dispositif de mesure d'indice de
réfraction avec détermination de la température du milieu à tester ; et
La Fig 3 représente comment un tel dispositif peut être installé
dans une conduite de transport de fluide.
oeuvre de l'invention en se reférant au dessin joint dans lequel
La Fig 1 représente schématiquement un dispositif de mesure
d'indice de réfraction ;
La Fig 2 représente un autre dispositif de mesure d'indice de
réfraction avec détermination de la température du milieu à tester ; et
La Fig 3 représente comment un tel dispositif peut être installé
dans une conduite de transport de fluide.
Sur la Fig-l, un prisme 1 en un matériau transparent d'indice - de réfraction nl comporte une face d'entrée 2, une face de sortie 3 et
une face de contact 4 destinée à être au contact d'un milieu
5 à tester, à indice de réfraction n5 inférieur à nl, qui peut être un
fluide statique ou en écoulement, un solide formé par solidification
d'un liquide autour du dispositif de mesure ou un solide sur une surface - plane duquel on applique la face de contact 4sans interstice.
une face de contact 4 destinée à être au contact d'un milieu
5 à tester, à indice de réfraction n5 inférieur à nl, qui peut être un
fluide statique ou en écoulement, un solide formé par solidification
d'un liquide autour du dispositif de mesure ou un solide sur une surface - plane duquel on applique la face de contact 4sans interstice.
Sur la face d'entrée 2 aboutit un faisceau de fibres optiques 6
alimentées par une source non représentée et introduisant dans le
prisme 1 un faisceau lumineux composé de rayons incidents compris entre
des rayons extrêmes 7' et 7", représentés en traits pointillés et - formant un angle de balayage à l'intérieur duquel on a figuré en
trait plein un rayon incident 7 qui est le rayon incident à limite de
réfraction, c'est-à-dire le rayon incident pour lequel, compte tenu
du rapport des indices de réfraction nl et n5, le rayon réfracté généré
par ce rayon incident 7 est parallèle à la face 4, comme on l'a repré - senté par la flèche 8. Les rayons incidents 7, 7', 7" donnent naissance
à des rayons réfléchis 9, 9' 9" respectivement.
alimentées par une source non représentée et introduisant dans le
prisme 1 un faisceau lumineux composé de rayons incidents compris entre
des rayons extrêmes 7' et 7", représentés en traits pointillés et - formant un angle de balayage à l'intérieur duquel on a figuré en
trait plein un rayon incident 7 qui est le rayon incident à limite de
réfraction, c'est-à-dire le rayon incident pour lequel, compte tenu
du rapport des indices de réfraction nl et n5, le rayon réfracté généré
par ce rayon incident 7 est parallèle à la face 4, comme on l'a repré - senté par la flèche 8. Les rayons incidents 7, 7', 7" donnent naissance
à des rayons réfléchis 9, 9' 9" respectivement.
Sur la face 3, dans la zone comprise entre les rayons réfléchis
9' et 9, l'éclairage est relativement faible car les rayons incidents
correspondants compris entre 7' et 7 ont aussi donné naissance à des - rayons réfractés dans le milieu 5. Cette zone sera dite sombre. Au
contraire, la zone comprise entre les rayons réfléchis 9 et 9" est
pleinement eclairée et sera dite zone éclairée.
9' et 9, l'éclairage est relativement faible car les rayons incidents
correspondants compris entre 7' et 7 ont aussi donné naissance à des - rayons réfractés dans le milieu 5. Cette zone sera dite sombre. Au
contraire, la zone comprise entre les rayons réfléchis 9 et 9" est
pleinement eclairée et sera dite zone éclairée.
Contre la face de sortie 3 du prisme I on a appliqué un ensemble
d'éléments récepteurs 10 qui peut être constitué par une batterie de
photodiodes et qui a été ici supposé constitué par les extrémités d'une
nappe d'un nombre élevé de fibres optiques réceptrices il Ces fibres
optiques 11 sont reliées à un appareil 12 de conversion de grandeurs
optiques en grandeurs électriques, constitué par exemple par un ensemble
de photodiodes.La sortie de l'appareil 12 est reliée à l'entrée d'un
organe de traitement et d'analyse 13 qui permet de déterminer entre
quelles fibres optiques réceptrices se produit le passage de la zone
sombre à la zone eclairée de la face de sortie 3. L'organe 13 peut
donner directement l'indice de réfraction n5 d'après l'emplacement de la
face 3 où il détecte le passage de la zone sombre à la zone éclairée.
d'éléments récepteurs 10 qui peut être constitué par une batterie de
photodiodes et qui a été ici supposé constitué par les extrémités d'une
nappe d'un nombre élevé de fibres optiques réceptrices il Ces fibres
optiques 11 sont reliées à un appareil 12 de conversion de grandeurs
optiques en grandeurs électriques, constitué par exemple par un ensemble
de photodiodes.La sortie de l'appareil 12 est reliée à l'entrée d'un
organe de traitement et d'analyse 13 qui permet de déterminer entre
quelles fibres optiques réceptrices se produit le passage de la zone
sombre à la zone eclairée de la face de sortie 3. L'organe 13 peut
donner directement l'indice de réfraction n5 d'après l'emplacement de la
face 3 où il détecte le passage de la zone sombre à la zone éclairée.
On peut éventuellement faire apparaître sur un écran 14 l'intensité des
signaux détectés en fonction de la position des extrémités des fibres - optiques réceptrices sur la face 3. Sur la figure, l'intensité a été
portée en ordonnée et la position en abscisse. Le créneau de passage de
la zone sombre à la zone éclairée donne l'emplacement du rayon réfléchi 9
et on peut indiquer enab~scisse directement l'indice de réfraction n5.
signaux détectés en fonction de la position des extrémités des fibres - optiques réceptrices sur la face 3. Sur la figure, l'intensité a été
portée en ordonnée et la position en abscisse. Le créneau de passage de
la zone sombre à la zone éclairée donne l'emplacement du rayon réfléchi 9
et on peut indiquer enab~scisse directement l'indice de réfraction n5.
Ce crénau de passage n'est pas extrémement raide du fait des variation de la réflexion et de la transmission au voisinage de la
réflexion totale et surtout de la largeur des fibres optiques ou concen
tration des récepteurs. La résolution peut etre améliorée par une inter
polation.
réflexion totale et surtout de la largeur des fibres optiques ou concen
tration des récepteurs. La résolution peut etre améliorée par une inter
polation.
Sur la Fig 2 on a représenté une portion d'un dispositif de
mesure du même type que celui de la Fig 1, mais on lui a adjoint un
- prisme auxiliaire 15, de calibration, qui permet de faire des corrections
lorsque la température du milieu 5 varie, cette variation entraînant
une variation de la valeur de l'indice ni. Ce prisme 15 est en un milieu
à indice de réfraction n15 compris entre les indices nl et n5. I1 est
appliqué contre la face 4 du prisme de mesure 1 par l'une de ses faces 16.
mesure du même type que celui de la Fig 1, mais on lui a adjoint un
- prisme auxiliaire 15, de calibration, qui permet de faire des corrections
lorsque la température du milieu 5 varie, cette variation entraînant
une variation de la valeur de l'indice ni. Ce prisme 15 est en un milieu
à indice de réfraction n15 compris entre les indices nl et n5. I1 est
appliqué contre la face 4 du prisme de mesure 1 par l'une de ses faces 16.
Une partie des rayons incidents provenant des fibres optiques 6
frappe la face 16, comme on l'a représenté pour le rayon 7 > "et donne
des rayons réfléchis 9"'de calibration. On choisit la longueur et la
position de la face 16 pour que le faisceau de rayons incidents 7"'
comprenne en son sein'le rayon incident à limite de réfraction dans
le prisme 15, de sorte que l'on peut effectuer une mesure de l'indice nl5
de la même manière que l'on effectue une mesure de l'indice n5.Pour - cela on place des éléments récepteurs de calibration 10' analogues aux
éléments récepteurs de mesure 10 et disposés de maniere à recevoir les
rayons réfléchis 9"' et on prévoit dans l'organe 13 un traitement séparé
et analogue des signaux dus aux éléments 10 et des signaux dus aux
éléments 10'. La determination du rapport des indices nl et n15 qui - varient différemment, mais de manière connue, en fonction de la tempé
rature permet de connaître la température du milieu 5 et d'apporter dans
la determination de l'indice n5, (qui provient de la mesure du rapport
nî/n5), la correction nécessitée par la variation qu > a subie la valeur
de l'indice nl du fait de la température.
frappe la face 16, comme on l'a représenté pour le rayon 7 > "et donne
des rayons réfléchis 9"'de calibration. On choisit la longueur et la
position de la face 16 pour que le faisceau de rayons incidents 7"'
comprenne en son sein'le rayon incident à limite de réfraction dans
le prisme 15, de sorte que l'on peut effectuer une mesure de l'indice nl5
de la même manière que l'on effectue une mesure de l'indice n5.Pour - cela on place des éléments récepteurs de calibration 10' analogues aux
éléments récepteurs de mesure 10 et disposés de maniere à recevoir les
rayons réfléchis 9"' et on prévoit dans l'organe 13 un traitement séparé
et analogue des signaux dus aux éléments 10 et des signaux dus aux
éléments 10'. La determination du rapport des indices nl et n15 qui - varient différemment, mais de manière connue, en fonction de la tempé
rature permet de connaître la température du milieu 5 et d'apporter dans
la determination de l'indice n5, (qui provient de la mesure du rapport
nî/n5), la correction nécessitée par la variation qu > a subie la valeur
de l'indice nl du fait de la température.
La Fig 3 montre comment on peut installer le dispositif selon
l'invention pour mesurer l'indice de réfraction d'un fluide s'écoulant
selon la flèche 17 à l'intérieur d'une canalisation 18. Les prismes et
les fibres optiques sont placés à l'intérieur de la conduite, tandis que
les opérations de conversion et de traitement des signaux sont effectuées à à l'extérieur de la conduite. On pourrait installer le dispositif de
mesure d'une manière analogue dans un récipient contenant un fluide à
tester.
l'invention pour mesurer l'indice de réfraction d'un fluide s'écoulant
selon la flèche 17 à l'intérieur d'une canalisation 18. Les prismes et
les fibres optiques sont placés à l'intérieur de la conduite, tandis que
les opérations de conversion et de traitement des signaux sont effectuées à à l'extérieur de la conduite. On pourrait installer le dispositif de
mesure d'une manière analogue dans un récipient contenant un fluide à
tester.
De nombreuses variantes et modifications peuvent évidemment
être apportées aux réalisations décrites dans ces exemples sans sortir - du cadre de l'invention.
être apportées aux réalisations décrites dans ces exemples sans sortir - du cadre de l'invention.
Claims (1)
- Revendications- - Procédé de mesure de l'indice de réfraction d'un milieu à tester,eomportant l'installation d'un dioptre plan entre ce milieu et unmilieu de référence à indice de réfraction connu et plus élevé quecelui du milieu à tester, ainsi que l'éclairement de ce dioptre par des rayons lumineux incidents provenant du milieu de référence etproduisant des rayons réfléchis sur ce dioptre et éventuellement desrayons réfractés dans le milieu à tester, caractérisé en ce que cesrayons lumineux incidents ont des inclinaisons uniformément réparties dans un angle de balayage au sein duquel on sait, d'après laplages des indices de réfraction prévus, que doit nécessairementse trouver l'inclinaison du rayon incident, dit-à réfractionlimite, qui génere un rayon réfracté parallèle au dioptrie, en ceque l'on capte les rayons réfléchis provenant de ces rayons incidents au moyen d'éléments récepteurs séparés qui sont placés lesuns à côté des autres en des emplacements de réception des rayonsréfléchis correspondant aux diverses inclinaisons de rayons incidents comprises dans ledit angle de balayage et qui transmettentdes- signaux en réponse, en ce que l'on amène ces signaux à unorgane d'analyse dans lequel on peut distinguer d'après leurintensité les signaux dus à des rayons incidents ayant donne lieuà la fois à une réflexion et à une réfraction et ceux dus à desrayons incidents ayant donné lieu exclusivement à une réflexion,afin d'en déduire l'inclinaison du rayon incident à réfractionlimite etxpar suite, le rapport entre les indices de réfraction du - milieu à tester et du milieu de référence.Dispositif de mesure de l'indice de réfraction d'un milieu à tester,pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, comportant un prisme de mesure (1) à face d'entrée (2), face de sortie (3)et face de réflexion (4) destinée à être au contact du milieu à - tester (5), constitué par un matériau dont l'indice de réfractionest plus élevé que les indices de réfraction des milieux à testerpour lesquels le dispositif est prévu et sur la face d'entrée (2)duquel est appliquéel'extrémité d'au moins une fibre optique (6)d'éclairement introduisant dans le prisme (1) un -faisceau lumineuxcaractérisé en ce que la fibre optique d'éclairement (6) estdisposée de manière que le faisceau lumineux introduit dans leprisme frappe ladite face de réflexion (4) suivant des rayons- incidents (7, 7', 7/13 à inclinaisons comprises dans un angle debalayage 9 au sein duquel se trouvent les inclinaisons à réfrac-tion limite (7), c'est-à-dire les inclinaisons de rayons incidentscorrespondant à un rayon réfracté 8) parallele à ladite face deréflexion (4), pour les indices de réfraction de milieux à tester- pour lesquels le dispositif est prévu, en ce que, sur la face desortie (3) du prisme (1) sont appliqués côte à catie une pluralitéd'eléments récepteurs de mesure (10) aptes à capter les rayonsréfléchis par ladite face de réflexion et à transmettre, en retourchacun un signal et en ce que ces éléments récepteurs de mesure- sont reliés (11) à au moins un organe d'analyse (13) apte à analysEles signaux transmis par lesdits éléments récepteurs de mesure (10)et à au moins déterminer ceux desdits éléments récepteurs de mesureentre lesquels apparaît une brusque variation dans l'intensité deces signaux.- 3 - Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte aussi un prisme de calibration (15) constitué par un matériaudont l'indice de réfraction est compris entre l'indice de réfractioodu prisme de mesure (1) d'une part et les indices de réfraction demilieux à tester pour lesquels le dispositif est prévu d'autre part - plaqué par une (16) de ses faces, dite face de calibration, contreladite face de réflexion (4) du prisme de mesure (1) et des élément.récepteurs de calibration (101) adjacents aux éléments récepteursde mesure (lu), et analogues à ceux-ci, qui sont placés de manière-à recevoir les rayons réfléchis par ladite face de calibration (16) et qui sont reliés à l'organe d'analyse (13), celui-ci étant apteà traiter séparément et de façon analogue les signaux issus deséléments récepteurs de calibration (]0') et ceux issus des élémentsrécepteurs de mesure (10), de manière à pouvoir fournir aussi uneinformation de calibration, pour l'indice de réfraction du matériau - du prisme de mesure, à partir des signaux issus des éléments récepteurs de calibration (10').
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FR8503573A FR2578978A1 (fr) | 1985-03-12 | 1985-03-12 | Procede et dispositif de mesure de l'indice de refraction d'un milieu |
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FR8503573A Withdrawn FR2578978A1 (fr) | 1985-03-12 | 1985-03-12 | Procede et dispositif de mesure de l'indice de refraction d'un milieu |
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