Cтраница 1
Подвижные зеркала применяются в приборах со световым указателем. Центральный канал часто используют для установки зеркала на ленте растяжки или подвеса. Пустотелые зеркала изготовляют растягиванием нагретого до температуры размягчения ( 953 К) стеклянного блока с внутренними каналами. Блок собирают из двух пластин и располагаемых между ними вкладышей прямоугольного сечения. [1]
Если подвижное зеркало вследствие перемещения измерительного штифта 11 отклонится на угол ф, то при этом луч света, попадающий в объектив 8, отклонится на угол 4р, что в значительной мере увеличивает чувствительность прибора. [2]
Если подвижное зеркало вследствие перемещения измерительного штифта / / отклонится на угол ф, тб при этом луч света, попадающий в объектив 8, отклонится на угол 4р, что в значительной мере увеличивает чувствительность прибора. [3]
![]() |
Схема устройства интерферометра с фотоумножителем для сч (. та ференционных полос. [4] |
При перемещении подвижного зеркала 5 перемещаются и полосы. Размер щелевой диафрагмы выбран таким, что она вырезает только небольшую часть полосы; поэтому при перемещении полос световой поток, проходящий через диафрагму, периодически изменяется; по тому же закону изменяется и выходной ток фотоумножителя ФЭУ-19М ( 7), расположенного за диафрагмой. [5]
![]() |
Штативы для набора реак. [6] |
С помощью подвижного зеркала направляют на препарат пучок света. [7]
При спущенном затворе подвижное зеркало видоискателя располагается параллельно крышке фотоаппарата, в результате чего в видоискателе не видно изображения предметов. [9]
Зрительная труба 11 и подвижное зеркало 10 служат для визуальных измерений и контроля. [10]
Проходящий луч отражается от подвижного зеркала, снова отражается от делителя луча и попадает в приемный рупор и детектор. Отраженный луч отражается от неподвижного плоского зеркала и через делитель передается в приемный рупор. При передвижении подвижного зеркала ток детектора за счет интерференции лучей принимает нулевые значения через каждые полволны. Возможно измерить более сотни таких пиков и определить непосредственно длину волны в свободном пространстве. [12]
Один из них направляется на подвижное зеркало 4, которое может перемещаться с постоянной скоростью в направлении, перпендикулярном его фронтальной поверхности. Регистрируемая детектором интерферограмма, возникающая при перемещении зеркала, содержит информацию об изменении интенсивности каждой частоты в спектре источника, которое вызвано поглощением образца. Регистрация всего спектра фурье-спектрометром занимает несколько секунд, в то время как для записи спектра сканирующими ИК-спектрометрами требуется несколько минут. По сравнению со сканирующими ИК-спектрометрами фурье-спектрометры обладают большей разрешающей способностью. [13]
С тех пор как положение подвижного зеркала ( после его перемещения в следующие одна за другой позиции) стало корректироваться посредством сервоуправления, более старые системы интерферометров высокого разрешения тоже стали снабжать приводом с шаговым мотором. [14]
При исследованиях интенсивных источников излучения скорость подвижного зеркала не должна быть слишком малой, иначе отношение Сигнал / Шум в измеренной интерферограмме превысит динамический диапазон АЦП. Следовательно, такие стандартные приемники ИК-диапазона, как термопара, термистор-болометр или ячейка Голлея, не могут успешно применяться, поскольку их по-стояннце времени слишком велики; только появление пироэлектрического болометра на основе триглицинсульфата ( ТГС) позволило провести успешные исследования интенсивных источников излучения. [15]