Cтраница 4
Призма Франка-Риттера. [46] |
На рис. 45 приведена призма Франка - Риттера; материал призмы - исландский шпат. [47]
Призменные спектральные приборы, в которых используется зависимость показателя преломления материала призмы от длины волны. Эти приборы до последнего времени составляли основную массу спектральных приборов, однако они вытесняются приборами с дифракционными решетками. К недостаткам призменных приборов относится также их относительно невысокая разрешающая способность. [48]
Отношение 8п / 6Х называется дисперсией призмы и зависит от материала призмы. Так как в области так называемой нормальной дисперсии п растет с уменьшением длины волны, то в качестве диспергирующего элемента в коротковолновой области спектра используется призма. В ультрафиолетовой области ( X -; 201) 0 А) вследствие полного поглощения лучей стеклянной призмой вся оптика спектрального прибора изготовляется из кварца, дисперсия которого достаточно велика. При длине волны 2500 А она сравнима с дисперсией средней дифракционной решетки. [49]
Дисперсия призмы зависит от дисперсии показателя преломления dn / dK материала призмы и меняется с изменением длины волны, а также - от величины преломляющего угла призмы. [50]
Измерение показателя преломления призмы. [51] |
На рис. 77 представлена схема, поясняющая метод определения показателя преломления материала призмы, преломляющий угол которой известен. Авто коллимационным путем ось трубы устанавливают перпендикулярно к выходной грани призмы и, скрепив столик с трубой, вращают их до тех пор, пока перекрестие трубы не совместится с изображением щели коллиматора. При этом снимают отсчет. Второй отсчет снимают при непосредственной наводке трубы на щель. [52]
Принципиальная схема гониометра.| Лвтоколлимационный метод измерения угла призмы. [53] |
На рис. 11.27 представлена схема, поясняющая метод определения показателя преломления материала призмы, преломляющий угол которой известен. Автоколлимационным путем ось трубы устанавливают перпендикулярно к выходной грани призмы и, скрепив столик с трубой, вращают их до тех пор, пока не совместят перекрестие трубы с изображением щели коллиматора. При этом снимают отсчет. [54]
Обратная линейная дисперсия различных спектрографов. 1 - ИСП-28 и Q-24, 2 - KGA-1 с кварцевой оптикой, з - КСА-1 со стеклянной оптикой. [55] |
Для признанных приборов ход линейной дисперсии в спектре определяется как свойствами материала призмы, так и изменением фокусного расстояния камеры с длиной волны. Оба эти фактора действуют в противоположные стороны, но влияние первого неизмеримо больше. На рис. 3.14 представлены дисперсионные кривые для некоторых из распространенных у нас спектрографов. [56]
Область спектра, регистрируемая призменным прибором, ограничена главным образом прозрачностью материала призм ( материал других прозрачных деталей подбирают в соответствии с материалом призмы), а также особенностями конструкции прибора. Обычно в приборах для эмиссионного спектрального анализа установлены призмы и линзы из кварца или из некоторых сортов оптического стекла. Имеются оптические стекла прозрачные для длин волн, заключенных в интервале 3500 - 10000 А. Кварц прозрачен для длин волн от инфракрасной области спектра до 1850 А. Коротковолновая граница спектрального диапазона прибора указана для лучших сортов кв-арца и стекла. Таким образом, при помощи приборов со стеклянной оптикой регистрируется вся видимая область и примыкающая к ней инфракрасная область спектра. [57]
Для призменных приборов ход линейной дисперсии в спектре определяется как свойствами материала призмы, так и изменением фокусного расстояния камеры с длиной волны. Оба эти фактора действуют в противоположные стороны, но влияние первого неизмеримо больше. На рис. 3.13 представлены дисперсионные кривые для некоторых из распространенных у нас спектрографов. [58]
Область спектра, регистрируемая призменным прибором, ограничена главным образом прозрачностью материала призм ( материал других прозрачных деталей подбирают в соответствии с материалом призмы), а также особенностями конструкции прибора. Обычно в приборах для эмиссионного спектрального анализа установлены призмы и линзы из кварца или из некоторых сортов оптического стекла. Имеются оптические стекла прозрачные для длин волн, заключенных в интервале 3600 - 10000 А. [59]
Зависимость K ( dnldty от К для применяемых в дальней инфракрасной области материалов призм показывает, что дифракционные приборы приблизительно в десять раз выигрывают в светосиле по сравнению с призменными монохроматорами. Кроме того, дифракционные решетки обладают дополнительным преимуществом - их можно изготовить с большей рабочей поверхностью, чем призмы. [60]