Действующее отверстие - прибор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Действующее отверстие - прибор

Cтраница 2


В этом случае величина предела обнаружения перестает зависеть от практической разрешающей способности прибора, но уменьшается с увеличением действующего отверстия прибора, угловой высоты щели, угловой дисперсии, квантового выхода фотокатода и времени регистрации спектра.  [16]

17 Схема хода лучей от источника S до фотоэлемента Ф через спектральный прибор. [17]

Следует заметить, что применение дифракционных решеток позволяет, в особенности в ультрафиолетовой области спектра, осуществить большую площадь действующего отверстия прибора ( входного коллиматора) по сравнению с призмами.  [18]

АЯ - спектральный интервал, определяемый геометрическим изображением входной щели; 0 - телесный угол, под которым из центра входной щели видно действующее отверстие прибора.  [19]

20 Оптическая схема трехлинзовой осветительной системы. [20]

На рис. 31 источник света ( 3) линзой ( 4) изображается с некоторым увеличением на промежуточной диафрагме ( 5), которая из этого изображения вырезает нужный участок, например среднюю зону. Это изображение не должно быть больше величины действующего отверстия прибора, иначе часть лучей, вошедших в спектральный прибор, не будет использована.  [21]

В количественном спектральном анализе освещение с помощью однолинзового или двухлинзового конденсоров может оказаться непригодным. Для сочетания условий равномерного освещения щели и заполнения действующего отверстия прибора иногда прибегают к нерезкому отображению источника на щель, проектируя его на объектив коллиматора. Чаще же применяют сложные конденсорные системы, состоящие из нескольких линз, обеспечивающие равномерные освещение щели и распределение освещенности вдоль спектральной линии при полном использовании действующего отверстия спектрографа.  [22]

Перемещая штатив по рельсу и закрепляя его в каждом новом положении, наблюдают за положением изображения источника света. При этом глаз находится в центре кассетной части спектрографа ИСП-51 и в ее правой стороне - - в случае прибора с кварцевой оптикой. Изображение у ИСП-51 должно размещаться на фоне действующего отверстия прибора в центре объектива, а у ИСП-28 несколько правее центра. Если при перемещении штатива оно смещается по горизонтали или по вертикали, то регулируют положение рельса опорным винтом или боковыми регулировочными винтами.  [23]

После правильной установки электродов линз LX и L2 относительно перекрестия зеркала последнее устанавливается напротив щели под углом 45 к падающему на него лучу света, и таким образом освещается щель прибора. Далее наблюдается заполнение объектива камеры со стороны кассетной части. Световое пятно на объективе должно быть равномерным и расположено симметрично относительно действующего отверстия прибора. Если оно сдвинуто в горизонтальном направлении, то это положение изменяется передвижением рейтера с зеркалом и разворотом зеркала в рейтере.  [24]

Реальная разрешающая способность спектрального прибора всегда меньше ее теоретического значения. Поэтому соответственно и реально разрешимый спектральный интервал АЯР окажется большим, чем теоретически разрешимый 8 К. Реальное значение АЯР будет определяться не только явлением дифракции на действующем отверстии прибора, но будут иметь место и другие уширяющие факторы, а именно: конечная ширина входной щели, дефекты фокусирующей оптики и фокусировки прибора, размытие изображения вследствие зернистого строения эмульсии и др. Это приведет к тому, что результирующий контур спектральной линии будет представлять собой свертку функций, каждая из которых описывает контур, определяемый одним из факторов уширения.  [25]

Определим дифракционную ширину линии. Объектом, изображение которого строится в спектральном аппарате, является щель. Фактически свет ограничивается размерами оптических деталей - объективов, и диспергирующей системы. Размеры деталей, которые сильнее всего ограничивают пучок света и определяют действующее отверстие прибора. Обычно действующее отверстие определяется размерами призмы или решетки, так как они являются наиболее дорогой частью оптической системы.  [26]

Выставляют линзу с револьверной диафрагмой на заданном расстоянии от. Зажигают источник и по пятну на крышке щели убеждаются в правильности положения линзы и электродов. Аналогично поступают и при установке другой линзы. Экранчик из бумаги приходится прикреплять к электродам заново: он либо отскакивает от электродов, либо сгорает. Проверяют качество выполнения первых этапов юстировки: первая линза равномерно освещена, на второй должно быть четкое и симметричное изображение концов электродов, на щели - равномерно освещенное пятно, а в действующем отверстии прибора ( со стороны кассеты) симметрично видны концы электродов.  [27]

Из формулы ( 111) видно, что ширина спектральной линии пропорциональна длине волны при прочих равных условиях. Кроме того, остаточные аберрации линзы или зеркала, имеющие в общем постоянную величину, для более коротких длин волн приобретают увеличенное значение. Это связано с критерием Релея для качества изображения, который допускает искажение фронта волны на доли Я. Таким образом, линза, удовлетворительная для одной длины волны, может обнаружить заметное снижение четкости изображения для другой. Для большинства проектирующих систем остаточные аберрации в значительной степени возрастают к краям объектива, поэтому четкость изображения часто улучшается при диафрагмировании. Однако если основное значение для качества линий играет явление дифракции в приборе, то диафрагмирование может ухудшить дело, так как ширина линии в этом случае обратно пропорциональна диаметру объектива или размерам действующего отверстия прибора.  [28]



Страницы:      1    2