Cтраница 1
Полуширина полосы пропускания различна для разных фильтров, ее можно регулировать при изготовлении светофильтра в пределах от 0 01 до нескольких микрометров. На метрологические характеристики ИК-анализатора оказывают влияние стабильность параметров светофильтров во времени и их зависимость от температуры. [1]
Полуширина полосы пропускания избирательного каскада составляет около 100 гц. [2]
![]() |
Схема линзового светофильтра.| Схема бесщелевого мопохрома-тора. [3] |
Полуширина полос пропускания полученных светофильтров колеблется от нескольких сотен до нескольких десятков об ратных сантиметров. [4]
![]() |
Дисперсионные характеристики трех типов монохроматоров. [5] |
При фиксированной щели полуширина полосы пропускания призменного монохроматора непрерывно возрастает с увеличением длины волны излучения, поскольку коэффициент преломления любого материала призмы уменьшается в длинноволновой области. Так, полуширина полосы пропускания кварцевого монохроматора в обычно используемых приборах равна 1 5 нм на миллиметр щели при 250 нм и 50 нм при 700 нм. Поэтому, чтобы получить спектр при фиксированной ширине полосы ( а это часто требуется), необходимо непрерывно уменьшать ширину шели монохроматора по мере увеличения длины волны. [6]
Например, у СФД Милихромов полуширина полосы пропускания составляет 6 нм при дискретности смены длин волн 2 нм, хотя принципиально ничто не мешало нам сделать дискретность в 1 нм - нужно было немного изменить схему управления шаговым двигателем дифракционной решетки, - однако это могло ухудшить воспроизводимость спектральных отношений. Наоборот, у многих импортных детекторов при полуширине полосы пропускания 10 - 14 нм дискретность смены длин волн составляет 1 нм. Хотя СФД этих типов часто бывают сканирующими, характеристика воспро-зводимости спектральных отношений для них, как правило, не приводится. [7]
В анализаторе применен интерференционный фильтр, имеющий полуширину полосы пропускания около 0 04 мкм, с максимумом пропускания на длине волны Я 1 935 мкм. Данная длина волны соответствует максимуму поглощения воды, растворенной в изопропиловом спирте. [8]
Особенно высокие качества в отношении коэффициента пропускания и полуширины полосы пропускания обнаруживают комбинации нескольких интерференционных фильтров ( мультиплекс-светофильтры) с многослойными диэлектрическими покрытиями. [9]
Интерференционные фильтры на 400 - 700 нм с полушириной полосы пропускания 30 нм; возможно применение отдельных фильтров на 347 - 700 им с полушириной полосы 10 нм. Цикл анализа ( ввод пробы - измерение - возврат пробы) имеет продолжительность 15 с. Кювета двухкамерная в форме песочных часов. Заполнение и опорожнение кюветы осуществляется пневматически с помощью плунжерного насоса. Имеются электронные устройства для автоматической калибровки, коррекции нулевой линии и введения поправок первого порядка с учетом закона Бера. Результаты анализа представляются в цифровой форме. [10]
Интерференционные фильтры на 400 - 700 нм с полушириной полосы пропускания 30 нм; возможно применение отдельных фильтров на 347 - 700 нм с полушириной полосы 10 нм. Цикл анализа ( ввод пробы - измерение - возврат пробы) имеет продолжительность 15 с. Кювета двухкамерная в форме песочных часов. Заполнение и опорожнение кюветы осуществляется пневматически с помощью плунжерного насоса. Имеются электронные устройства для автоматической калибровки, коррекции нулевой линии и введения поправок первого порядка с учетом закона Бера. Результаты анализа представляются в цифровой форме. [11]
Интерференционные фильтры на 400 - 700 нм с полушириной полосы пропускания 30 нм; возможно применение отдельных фильтров на 347 - 700 им с полушириной полосы 10 нм. Цикл анализа ( ввод пробы - измерение - возврат пробы) имеет продолжительность 15 с. Кювета двухкамерная в форме песочных часов. Заполнение и опорожнение кюветы осуществляется пневматически с помощью плунжерного насоса. Имеются электронные устройства для автоматической калибровки, коррекции нулевой линии и введения поправок первого порядка с учетом закона Бера. Результаты анализа представляются в цифровой форме. [12]
![]() |
Оптическая схема СПФ хроматографа Милихром / - источннк. УФ-нзлучейня, 2, 3. 5. 6. - зеркала. - щелн. 7 - решетка. 9 - фотоумножитель. [13] |
Фильтровый УФД, например, с четырьмя интерференционными фильтрами на 217 нм ( полуширина полосы пропускания - 20 нм), 254 нм ( 42 нм), 263 нм ( 15 нм), 279 нм ( 12 нм) перекрывает область 200 - 300 нм и реализует полные возможности 4-волновой записи хроматограмм, в том числе получение разностных хрома-тограмм и спектральных отношений. [14]
При увеличении угла падения максимум пропускания смещается в сторону меньших длин волн, а полуширина полосы пропускания возрастает. Иногда эту зависимость используют в приборах для регулирования положения максимума пропускания в небольших пределах. Для этого в анализаторы встраивают блоки поворотных фильтров с указателем угла поворота. На рис. 2.17 показано изменение характеристик узкополосного пропускающего интерференционного фильтра в зависимости от угла падения лучей на фильтр, а на рис. 2.18 - блок поворотного фильтра. [15]