Cтраница 3
В последние годы созданы специальные стекла, прозрачные в более длинноволновой области ИК-спектра, чем обычные оптические стекла и кварц. Было установлено, что некоторые компоненты, входящие в стекла, ухудшают их прозрачность в ИК-области спектра. При замене этих компонентов окислами тяжелых металлов увеличивается пропускание силикатных и баритных стекол в области спектра 2 - 5 мк. [31]
![]() |
Кинетика образования окра - поглощения в разные моменты. [32] |
На втором кадре, снятом через 7 сек, уже отчетливо видна полоса поглощения у - 610 нм, обусловленная присутствием окрашенной формы. Через 40 сек освещения изменения в спектре прекращаются, что свидетельствует об установлении стационарного состояния. Многополосная кривая на спектрах, не изменяющаяся со временем, представляет собой кривую пропускания стекла ПС-7, используемого для градуировки по длинам волн. [33]
Фотокатод должен быть достаточно чувствительным в заданном спектре излучения. Эта способность фотоэмиттеров, как уже было указано в гл. Следует отметить, что спектральная характеристика фотокатода, особенно в области коротковолнового излучения ( ультрафиолетового), сильно зависит от характеристики пропускания стекла, через которое свет попадает на фотокатод. [34]
Прозрачность стекол в инфракрасной области спектра определяется характеристическими колебаниями их соответствующих структурных комплексов. Условия получения определяют присутствие в стеклах воды и углекислого газа, которые вызывают появление полос поглощения, соответственно, у 2 7 - Зи 4 2 мк. Па пропускание стекол сильно влияет присутствие некоторых примесей. Так, например, соединения железа резко уменьшают прозрачность стекол, в частности, появляется полоса поглощения у 1 25 мк, связанная с окисью железа. [35]
Проверяют правильность показаний шкалы отсчетного потенциометра. В комплектах спектрофотометров имеются четыре светофильтра: НС-6 толщиной 1 мм и НС-8 толщиной 1 0; 2, 3 и 4 0 мм, данные о пропускании которых при различных длинах волн приведены в паспорте каждого прибора. Однако эти данные следует периодически проверять, так как со временем пропускание стекол меняется. Эта проверка осуществляется по дискам, имеющим определенное число прорезей, при вращении которых может быть получена соответствующая оптическая плотность. [36]
Нужные светофильтры могут быть легко изготовлены и своими силами. Для этого используют желатиновые пленки и окрашивают их органическими красителями. Окрашенную пленку помещают между двумя защитными стеклами. Желатиновые фильтры можно изготовить на любой участок спектра, лежащий в области пропускания стекла, подбирая соответствующие красители или их комбинации с уже известными спектральными характеристиками. Недостатком желатиновых светофильтров является их выцветание при интенсивном облучении. [37]
Стекла между измеряемым телом и пирометром также приводят к ослаблению интенсивности излучения. Оценить величину этого ослабления легко путем эксперимента в состоянии установившегося теплового равновесия. Температуру измеряют дважды: без стекла и со стеклом ( или с одним стеклом и с двумя стеклами), получая два различных значения. Подставляя полученные значения температуры в ( 10 - 2), определяют коэффициент пропускания тх стекла, а по ( 10 - 3) - величину А пирометрического ослабления. [38]
В общем, халькогенидные стекла весьма разнообразны по составу. Все они непрозрачны для видимого света, но отличаются прозрачностью в широкой инфракрасной области спектра. Граница пропускания сдвигается в сторону более длинных волн при переходе от сульфидов к селенндам и теллуридам. Так, по данным [63] в системах Ge-As-X ( где X S, Se, Те) область пропускания сульфидных стекол лежит при 1 - 5мк, селенидных 1 - 15 мк, теллуридных 1 - 20 мк. Обычно полосы поглощения обусловлены примесями окислов и воды. [39]
Необходимо иметь в виду, что при работе в затемненной комнате в глаз попадает значительно большая доля окружающего света, и свет, проникающий через небольшие отверстия в кожухах ламп, практически безвредный в хорошо освещенной комнате, при продолжительном воздействии в затемненной комнате может вызывать неприятное ощущение. При наблюдении флуоресценции образцов, облучаемых ультрафиолетовым светом, необходимо надевать защитные очки. При выборе стекол для очков нужно помнить, что большинство веществ флуоресцируют в коротковолновой фиолетовой части видимого спектра, и фильтр из бесцветного стекла поглощает фиолетовый свет почти полностью. Идеальным является стекло с резким спадом поглощения около 380 нм. Пропускание стекол для очков желательно проверять на спектрофотометре. Не следует смотреть прямо на источник ультрафиолетового излучения. Защитные очки, используемые в этом случае, нужно также проверять на отсутствие пропускания инфракрасных лучей - темно-зеленые стекла иногда имеют удивительно большое пропускание в ближней инфракрасной области. При работе с интенсивными источниками света необходимо защищать и кожу, так как можно получить неприятные ожоги. [40]
В действительности же, структура стекла очень сложна. Уже из общих соображений можно было ожидать, что при наличии в стекле областей локальной неоднородности с резким различием в них содержания Na20, в нем неизбежно должны возникнуть диффузионные процессы, которые будут стремиться выровнять это различие, в особенности при температурах, не превышающих температуру диссоциации слоистых силикатов. Вследствие этого в стекле могут и должны существовать другие атомные группировки промежуточного типа. Внимательное изучение положения и контура полос в спектрах отражения и пропускания стекол подтверждает правильность этого соображения. [41]
Химическая матировка более совершенна. Наряду с более слабым рассеянием света, стекла с химической матировкой имеют меньший коэффициент поглощения. Различают внутреннюю и внешнюю матировку. При внутренней матировке матируется поверхность материала, обращенная к источнику света, при внешней - наружная поверхность. Указанные виды матировки неравнозначны по своим светотехническим качествам. При внутренней матировке уменьшаются потери света, обусловленные поглощением и френелевским отражением, что увеличивает коэффициент пропускания стекла. [42]