Монохроматизация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Монохроматизация

Cтраница 1


Монохроматизация осуществляется либо с помощью светофильтров с узкими спектральными характеристиками ( стр.  [1]

Монохроматизация позволяет существенно повысить чувствительность фотометода и обнаруживать самые слабые максимумы за счет уменьшения фона рентгенограммы.  [2]

Монохроматизация светофильтрами в этом приборе отсутствует. Имеющиеся в оптической схеме прибора два фильтра 10 ( рис. 40) используются только для предотвращения попадания на щель рассеянного света, отраженного от различных оптических деталей конструкции. Эти фильтры имеют очень широкую область пропускания: с УФС-2 работают в области от 320 до 400 ммк; с ОС-14-от 580 до 620 ммк.  [3]

Монохроматизация света достигается применением светофильтров. Пучок света, поступающий в прибор, предварительно пропускают через светофильтр. Так как светофильтр обладает избирательным светопоглоще-нием, то он пропускает свет только в узком интервале длин волн. Цвет самого светофильтра соответствует участку спектра, который он пропускает, и является дополнительным к цвету поглощаемого света. Ширина участка пропускаемого света для различных светофильтров меняется в пределах от 100 до 20 нм.  [4]

Монохроматизация света в данном приборе достигается с помощью кварцевой диспергирующей призмы, от которой пучок света попадает на щель, имеющую переменную величину и обеспечивающую дополнительную монохроматизацию. Поскольку вся оптика в спектрофотометре сделана из кварца, то возможно изучать спектры поглощения веществ не только в видимой, но также в ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областях спектра.  [5]

Частичная монохроматизация света Б фотоэлектроколориметрах достигается установлением светофильтров на пути пучка белого света. Эти фильтры делают обычно из цветного стекла, реже - из окрашенного прозрачного синтетического материала; иногда применяют окрашенные растворы, которые помещают между двумя стеклами.  [6]

Полной монохроматизации рентгеновских лучей при помощи фильтров все же получить не удается.  [7]

Эта монохроматизация может быть осуществлена либо до того, как световой поток войдет в интерферометр, либо после его прохождения через интерферометр.  [8]

Для монохроматизации как возбуждающего света, так и флуоресценции, применяют абсорбционные светофильтры из цветного стекла и интерференционные фильтры. Лучшими устройствами для выделения узких спектральных интервалов являются монохро-маторы. Применение монохроматоров резко улучшает характеристики приборов, в частности позволяет регистрировать спектры возбуждения и флуоресценции. Тем самым флуориметры, снабженные монохроматорами, становятся спектрофлуориметрами. Но такие приборы сложны и дороги; к тому же для монохроматоров требуются мощные источники света.  [9]

10 Спектральные характеристики. [10]

Для монохроматизации ( выделения определенной длины волны) излучения в пирометре устанавливается красный светофильтр. Принципиально в пирометре может быть применен любой светофильтр ( синий, зеленый), выделяющий узкую полосу длин волн.  [11]

Для монохроматизации света используется также принцип дифракции лучей.  [12]

Для монохроматизации света и регистрации спектров используют спектральные приборы с разными характеристиками. Выбор прибора определяется задачей анализа. Если спектр пробы, возбуждаемый в источнике света, сложен и содержит многочисленные линии элементов ( например, вольфрам, молибден, уран, торий и др.), то необходимы спектрографы с большой разрешающей способностью. В том случае, если спектр прост, можно применять приборы с малой разрешающей силой, которые, как правило, све-тосильны и позволяют регистрировать малоинтенсивные линии.  [13]

При монохроматизации нейтронов с помощью монокристаллов бериллия наблюдается частичное поглощение пучка в монохроматоре вследствие брэгговского отражения другими плоскостями, кроме отражающей плоскости монохроматора. Из геометрии хода пучка в нейтронном спектрометре следует, что кристалл должен быть повернут относительно оси Y для того, чтобы ось зоны заняла вертикальное положение.  [14]

15 Монохроматоры. а - плоский монохроматор, по Фанкухену, б - фокусирующий монохроматор, по Иоганну, в - фокусирующий монохроматор, по. [15]



Страницы:      1    2    3    4