Cтраница 1
Показатель преломления материала призмы удобно определять по углу наименьшего отклонения. [1]
Показатель преломления материала призмы удобно определять по углу наименьшего отклонения. Как известно, минимальное отклонение света получается при симметричном ходе лучей в призме. [2]
Ход луча, не лежащего в главном сечении призмы. [3] |
Поскольку показатель преломления материала призмы зависит от длины волны А, угол отклонения 6 будет различным для разных Я, что приводит к пространственному разделению излучений по X. [4]
Значения показателей преломления материалов призм зависят от температуры; вследствие этого градуировка спектрометров может изменяться с температурой. В конструкциях современных отечественных приборов предусмотрена температурная компенсация смещения градуировки. Как показывает сравнение расчета с опытом, применяемый способ компенсации является вполне удовлетворительным в пределах изменения температуры на 3 С; в этом интервале относительное смещение не превышает собственной погрешности прибора. [5]
Значения частот ( в см полос поглощения МНз ( газ, d 100 мм. а - р100 мм рт. ст.. б - р 250 мм рт. ст.. призма. [6] |
Поскольку значения показателей преломления материалов призм зависят от температуры, то при ее изменении в процессе работы, происходящем главным образом из-за поглощения излучения от источника света внутри прибора, положение полос поглощения может изменяться. [7]
Благодаря тому, что показатель преломления материала призмы больше показателя преломления контролируемой жидкости, для которой предназначен прибор, всегда можно обеспечить полное внутреннее отражение луча в измерительной призме изменением угла падения входного светового луча. [8]
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. [9]
Измерение показателя преломления призмы. [10] |
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. [11]
Принципиальная схема гониометра.| Лвтоколлимационный метод измерения угла призмы. [12] |
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. [13]
Для того чтобы призма диспергировала излучение и возникал спектр, показатель преломления материала призмы должен изменяться с длиной волны. Чем быстрее это происходит, тем выше дисперсия. Так как это условие выполняется вблизи полос поглощения, то наилучшую дисперсию призма имеет как раз на границе пропускания. [14]
Для того чтобы призма диспергировала излучение и возникал спектр, показатель преломления материала призмы должен изменяться с длиной волны. Чем быстрее это происходит, тем выше дисперсия. Так как это условие выполняется вблизи полос поглощения, то наилучшую дисперсию призма имеет как раз на границе пропускания. [15]