Polarimetría:
La física clásica enseña que la luz se compone de ondas electromagnéticas, cuyas vibraciones son transversales a la dirección de propagación. La luz polarizada es luz, cuyo patrón de vibración muestra preferencia. Si la luz natural pasa a través de un filtro polarizador, la mayoría de sus otras direcciones de vibración se filtrarán, dejando solo una dirección específica. Si esta luz está oscilando en una sola dirección, se le llama «linealmente polarizada».
Existe un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas que son ópticamente activas en su estado cristalino, líquido o disuelto. Eso significa que estas sustancias son capaces de rotar la dirección de oscilación de la luz polarizada alrededor de un ángulo determinado. El principio del polarímetro se cumple si se introduce una sustancia ópticamente activa disuelta entre dos filtros polarizadores, cruzados a 90°. La intensidad de la luz en el detector detrás del segundo filtro polarizador varía en función de la posición angular de estos dos filtros.
La rotación óptica en general significa que la polarización de la dirección de la luz girará en un cierto ángulo al penetrar en una sustancia ópticamente activa. Un polarímetro simple contiene al menos las siguientes partes:
En el punto cero, el polarizador y el analizador se colocan en un ángulo de 90° entre sí, lo que significa que no llega luz al detector (0% de transmisión). Tan pronto como se introduzca una sustancia ópticamente activa en la sala de muestras, la transmisión aumentará como consecuencia del plano de polarización. Para medir el ángulo de rotación, el analizador se gira hasta un punto en el que la transmisión del detector vuelve a ser mínima. La rotación óptica se mide en grados de ángulo; este tipo de instrumentos se denominan polarímetros circulares.
Para determinar la posición de compensación exacta, SCHMIDT + HAENSCH utiliza la modulación de faraday como mejora electrónica. Sin que sea necesaria la transmisión mecánica por correa trapezoidal o engranaje, se aplica un acoplamiento directo de codificador óptico y analizador en todos los instrumentos de S+H.
Así se consigue una alta precisión en todo el rango de medición. Además, estos principios garantizan tiempos de medición cortos y ningún desgaste mecánico. En consecuencia, se obtiene la sensibilidad más alta y el tiempo de compensación más rápido en todo el rango de medición. La medición continua también permite el seguimiento de la muto-rotación.
Fundamentos técnicos: Polarimetría (PDF)
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