Cтраница 2
Лучи света менаду бабками идут параллельными пучками, поскольку штрихи шкалы находятся в фокусе объективов. Благодаря этому изображение остается резким независимо от расстояния между бабками. Расстояние от оси измерения до плоскости шкалы равно фокальному расстоянию объективов, поэтому перекос бабок из-за погрешностей направляющих не вызывает ошибок при измерениях. При измерении заднюю бабку устанавливают над соответствующей стеклянной пластинкой дециметровой шкалы так, чтобы ее двойной штрих попал в поле зрения отсчетного микроскопа передней бабки. Затем, пользуясь микровинтом 11, совмещают один из штрихов шкалы с изображением двойного штриха пластинки. На дециметровой шкале штрих выбирают с таким расчетом, чтобы изображение шкалы оптиметра не выходило за пределы поля зрения. [16]
Полосы равного наклона возникают между параллельными пучками лучей, которые после прохождения интерферометра приобретают определенную разность хода. [17]
О, и Ог в параллельных пучках расположена диепергиру-ющая призма D. В плоскости Р может быть установлена фотопластинка для регистрации спектров. Прибор, построенный по этой схеме, называется спектрографом. Если вместо фотопластинки применяется шель, то прибор называется монохроматором. Вместо призмы D может быть установлена плоская дифракционная решетка с некоторым изменением ссей входного и выходного коллиматоров. [18]
Между объективами QI и 02 в параллельных пучках расположена диспергирующая призма D. В плоскости Р может быть установлена фотопластинка для регистрации спектров. Прибор, построенный по этой схеме, называется спектрографом. Если вместо фотопластинки применяется щель, то прибор называется монохроматором. Вместо призмы D может быть установлена плоская дифракционная решетка с некоторым изменением осей входного и выходного коллиматоров. [19]
![]() |
Схема спектрометра с изогнутым кристаллом. [20] |
С применением одного кристалла и при строго параллельных пучках регистрируется только одна единственная линия. Для наблюдения волны другой длины следует изменить угол скольжения, повернув плоскость кристалла MN относительно направления падающего пучка рентгеновского излучения и соответственно переместить приемник излучения на вдвое больший угол или же следует применить еще один кристалл, установленный под соответствующим углом к падающему пучку, и еще один приемник излучения. [21]
![]() |
Ход лучей в главном сечении призмы. [22] |
Как правило, призмы устанавливаются в параллельных пучках лучей. Поэтому для характеристики дисперсионных свойств призмы достаточно рассмотреть ход одного из лучей падающего на нее пучка. [23]
![]() |
Оптическая схема визуального спектрофотометра Спектромат.| Внешний вид визуального спектрофотометра Спектромат. [24] |
Спектролюкс удобен тем, что в параллельных пучках света можно ставить кюветы с растворами и производить измерения со спектрами поглощения. [25]
Как правило, призмы устанавливаются в параллельных пучках лучей. Поэтому для характеристики дисперсионных свойств призмы достаточно рассмотреть ход одного из лучей падающего на нее пучка. [26]
![]() |
Схема спектрометра с изогнутым кристаллом. [27] |
С применением одного кристалла и при строго параллельных пучках регистрируется только одна единственная линия. Для наблюдения волны другой длины следует изменить угол скольжения, повернув плоскость кристалла M. N относительно направления падающего пучка рентгеновского излучения и соответственно переместить приемник излучения на вдвое больший угол или же следует применить еще один кристалл, установленный под соответствующим углом к падающему пучку, и еще один приемник излучения. [28]
Будем считать, что на эмульсию падают параллельные пучки лучей. [29]
![]() |
Внешний вид прибора ФЭК-56. [30] |