Зеркальный монохроматор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Зеркальный монохроматор

Cтраница 1


1 Зеркальный монохроматор SPM 2 с осветительным прибором SPM. [1]

Зеркальный монохроматор SPM2 ( рис. 103) Луч света, поступающий через входную щель 2, после отклонения от посеребренного катета призмы 7 попадает на внеосевое наклонное параболическое зеркало /, которое дает изображение щели 2, расположенное в фокальной плоскости зеркала - в бесконечности.  [2]

Выпущенный ранее зеркальный монохроматор ЗМР-2 имеет ту же оптическую схему что и ЗМР-3, но его рабочий диапазон лежит от 0 22 до 25 ммк. Работа в указанном диапазоне длин волн обеспечивается сменными призмами из кварца, стекла, фтористого лития, каменной соли, сильвина, бромистого калия и сменными источниками света; водородной лампой, лампой накаливания, штифтом Нернста и сменными приемниками: фотоэлементы, фотосопротивления и болометр, сигнал с которых после электронного усилителя подается на самописец. Упрощенная модель ЗМР-3 выпускается без источников и приемников.  [3]

Сравнение различных схем зеркальных монохроматоров показывает, что с точки зрения качества изображения и удобства эксплуатации наиболее удачна автоколлимационная схема с вне-осевым параболическим зеркалом. Она одинаково пригодна и в призменных, и в дифракционных приборах.  [4]

5 Спектр поглощения иона U3 в солянокислом.| Спектр поглощения и спектр люминесценции ( заштрихован CaF2, содержащего 0 25 % U3 Температура комнатная. [5]

Для измерения спектров применялась установка, состоящая из зеркального монохроматора с дифракционной решеткой, сернисто-свинцового фотосопротивления, усилителя переменного тока и самописца.  [6]

7 Линейная дисперсия некоторых отечественных монохроматоров. / - ЗМР-3 ( кварц. 2 - СФ-4. 3 - УМ-2. 4 - ЗМР-3 ( стекло. 5 - СФД-2. 6 - СД-2 ( 1200 штр / мм. [7]

Из отечественных приборов возможно использовать призменные монохроматоры УМ-2 для видимой области, зеркальный монохроматор ЗМР-3 со сменной оптикой, монохроматор от спектрофотометра СФ-4 с кварцевой призмой, дифракционный монохроматор от спектрофотометра СФД-2 с репликой 600 штр / мм и дифракционный монохроматор НИФИ ЛГУ типа СД-2 с решетками 600 и 1200 штр / мм.  [8]

Чтобы не делать большого отверстия, щели следует располагать как можно ближе одну к другой. Сравнение различных схем зеркальных монохроматоров показывает, что с точки зрения качества изображения и удобства эксплуатации наиболее удачна автоколлимационная схема с вне-осевым параболическим зеркалом. Она одинаково пригодна и в призменных, и в дифракционных приборах.  [9]

10 Оптическая схема установки для изотопного анализа Не. [10]

Для предварительной монохроматизации служил зеркальный монохроматор с плоской дифракционной решеткой.  [11]

Оптические детали монохроматора расположены так, чтобы в выходной щели объединялось излучение, главный луч которого образует угол в 1 относительно направления, соответствующего минимуму отклонения. При применении призм в качестве преломляющих деталей получается искривление спектральных линий, зависящее от длины волны. Стандартный зеркальный монохроматор поэтому имеет криволинейную выходную щель. Кривизна щели рассчитана для средних условий исследования. При применении дифракционной решетки в качестве преломляющей детали спектральные линии в выходной щели получаются прямыми. Высокое спектральное разрешение получается только при применении зеркального монохроматора с прямой выходной щелью.  [12]

Основные преимущества схемы Уолша - возможность ее использования при р 5 2 и практически полное отсутствие рассеянного света, так как прерыватель модулирует только излучение, проходящее через систему р раз. В самом деле, пропускание зеркального монохроматора пропорционально р, где т - число отражений, р3 - коэффициент отражения зеркальных покрытий.  [13]

14 Блок-схема фотоэлектрического спектрометра. [14]

Монохроматор является главной оптической частью любого спектрометра. Основным элементом обычного монохроматора служит так называемый диспергирующий элемент - призма или диффракционная решетка ( см. Приложение V), осуществляющие процесс разложения падающей на них радиации в спектр. На рис. 5.2 показана упрощенная схема призменно-линзового монохроматора, а на рис. 5.3 - аналогичная схема зеркального монохроматора с дифракционной решеткой.  [15]



Страницы:      1    2