Cтраница 4
В тех случаях, когда указанные неровности имеют некоторую закономерность распределения по поверхности, как, например, дефекты, вызванные вибрациями резца при нанесении штрихов, рассеяние происходит преимущественно по определенным направлениям, в общем случае не совпадающим с направлением дисперсии. [46]
Делитель порядков фирмы Zeiss ( рис. 4.45) прилагается к двухметровому дифракционному спектрографу PGS-2. Направление дисперсии этого делителя может изменяться на 90, для чего призма поворачивается вокруг оптической оси и вводится добавочная вертикальная щель. [48]
Вся система собрана на столике, укрепленном на оптическом рельсе спектрографа. Направление дисперсии разделителя порядков перпен - дикулярно направлению дисперсии основного при -; бора. Спектр, даваемый делителем порядков, проектируется им на щель спектрографа, так что разные по высоте участки щели освещены разными участками спектра. [49]
![]() |
Оптическая схема автоколлимациошюго стилоскопа. [50] |
Спектр рассматривается с помощью окуляра десяти - двадцатикратного увеличения. Перемещение вдоль направления дисперсии осуществляется либо передвижением окуляра, либо вращением призмешюй системы. Дисперсия достаточна, чтобы можно было ориентироваться в довольно сложных спектрах железа и сталей. В средней части спектра разрешаются линии, отстоящие на 0 3 - 0 5 А друг от друга. Если стилоскоп снабжен фотометрическим приспособлением для сравнения интенспвностей двух спектральных линий, то он называется стилометром. Фотометрия осуществляется либо с помощью поляризационного устройства, либо с помощью клинообразного фильтра, ослабляющего одну из сравниваемых линий. [51]
Стигматическое спектроскопическое наблюдение показывает, что центральная часть спектра соответствует излучению, идущему от оси дуги, тогда как края спектра соответствуют излучению от внешних поверхностных слоев с более низкой температурой. Фотометрирование спектральных линий перпендикулярно направлению дисперсии ( вдоль линии) показывает, что у сильно возбужденных ионов максимум интенсивности наблюдается посредине линий, а для излучения с низким потенциалом возбуждения максимальная интенсивность наблюдается по краям линий. [52]
![]() |
Один из вариантов установки вогнутой решетки по схеме Игля. I - источник. света. S - щель. т - зеркало. G - решетка. Р - кассета. [53] |
При пространственной установке щель и ее изображение оказываются не параллельными друг другу. Чтобы линии в спектре были перпендикулярны направлению дисперсии прибора, щель приходится устанавливать под углом к штрихам решетки. [54]
Тогда каждый бесконечно малый элемент щели по ее ширине, согласно принципу Гюйгенса - Френеля, является источником вторичных сферических волн. В результате участок фокальной плоскости в направлении дисперсии с длиной, равной ширине геометрического изображения щели sz, будет заполнен перекрывающимися дифракционными картинами. [55]
Щель обычно крепится к тубусу, который может вращаться относительно своей оси. Это позволяет устанавливать наклон изображения щели относительно направления дисперсии прибора. [57]
Щель обычно крепится к тубусу, который может вращаться относительно своей оси. Это позволяет устанавливать наклон изображения щели относительно направления дисперсии прибора. В необходимых случаях такая установка делается с помощью микрометрического винта. [59]
![]() |
Вид спектра с системой решетка - решетка. [60] |