Cтраница 1
Коэффициент пропускания монохроматора можно рассчитать по известным формулам геометрической оптики, однако полученную таким образом величину следует считать лишь ориентировочной. Практически коэффициент пропускания определяют путем измерения лучистого потока, падающего на монохроматор, и потока, пропущенного прибором. [1]
Для того чтобы найти коэффициент пропускания монохроматора для естественного света, нужно знать степень поляризации падающего света либо работать при условиях, когда она мала. [2]
Для абсолютных измерений надо знать абсолютную величину коэффициента пропускания монохроматора; для относительных измерений этот коэффициент может быть измерен в относительных единицах для разных длин волн. В вакуумной области спектра такие измерения сопряжены со значительными экспериментальными трудностями, и поэтому обычно предпочитают с помощью дополнительного монохроматора отдельно определять эффективность дифракционной решетки градуируемого прибора при различных углах падения. [3]
![]() |
Зависимость теоретического отношения интенсивностей линий, соответствующих переходам 2s3Si / 2 - 2р2Рз / ( /. j п 2s2S i / 2 - 3p2P i /. 3 / 2 ( / f. от температуры. [4] |
А и 162 А, но поправка на изменение коэффициента пропускания монохроматора в этом случае не так существенна и ее можно не вносить. [5]
Коэффициенты g и b зависят от длины волны, поэтому отношение коэффициентов пропускания монохроматора для поляризованного и естественного излучений меняется с изменением длины волны. Отсюда следует, что не только абсолютные значения коэффициента пропускания монохроматора для поляризованного света не совпадают с измеренными для естественного света, но и относительные коэффициенты пропускания моно-хроматара отличаются друг от друга. [6]
Если световой поток, выходящий из монохроматора, диафрагмируется оправами зеркал эталона, а диафрагма целиком вписывается в изображение выходной щели монохроматора, то светосила системы определяется светосилой эталона, даваемой соотношением (6.67), умноженной на коэффициент пропускания монохроматора. [7]
Коэффициент пропускания монохроматоров тм ( Я) всегда меньше единицы, а в случае приз-менных монохроматоров он составляет 0.3 - 0.5. Значительная часть потерь излучения при прохождении через монохроматор обусловлена отражением и рассеянием на поверхностях оптических деталей. [8]
Это дает возможность сразу записать выражение для величины Ф светового потока, выходящего из монохроматора. Обозначим через ТЕ коэффициент пропускания монохроматора; условимся, что световой пучок, прошедший через входную щель монохроматора, не диафрагмируется внутри прибора и что дифракцией света можно пренебречь. [9]
![]() |
Отражательная способность окиси магния. [10] |
Если не использовать экран из окиси магния, то необходимо сделать несколько измерений при различных положениях лампы относительно оптической оси прибора так, чтобы освещались различные участки коллиматора, и определить среднее значение. Это необходимо, поскольку коэффициент пропускания монохроматора может меняться в зависимости от того, какой участок коллиматора освещается. [11]
Коэффициенты g и b зависят от длины волны, поэтому отношение коэффициентов пропускания монохроматора для поляризованного и естественного излучений меняется с изменением длины волны. Отсюда следует, что не только абсолютные значения коэффициента пропускания монохроматора для поляризованного света не совпадают с измеренными для естественного света, но и относительные коэффициенты пропускания моно-хроматара отличаются друг от друга. [12]
В работе [140] монохроматор градуировался несколькими методами: ло расчетным вероятностям переходов, по эталонной водородной, лампе, с помощью дополнительного монохро-матора и с помощью термофосфора с известной абсолютной чувствительностью; результаты хорошо согласуются друг с другом. Существенную роль могут играть ошибки, возникающие благодаря изменению коэффициента пропускания монохроматора внутри выделяемого спектрального интервала. [13]
Если монохроматор флуоресценции сканируется при постоянной ширине щели и постоянной чувствительности фотоумножителя, то получаемая кривая является кажущимся, или неисправленным, спектром испускания. Для определения истинного спектра на основе полученной кривой следует ввести поправку на три зависящие от волнового числа величины, а именно квантовую эффективность фотоумножителя, ширину полосы монохроматор а и коэффициент пропускания монохроматора. [14]
![]() |
Схема простого. призменного монохроматора. [15] |