Cтраница 1
Спектр источника не должен иметь много линий, иначе могут возникнуть большие трудности при расшифровке спектра, поскольку каждая линия возбуждающего света имеет свой комбинационный спектр. [1]
Спектр источника, спектральная плотность энергии излучения которого постоянна для всех длин волн видимой области спектра. [2]
Спектры источников звука различны, поэтому для автоматического контроля нелинейных искажений нужно исследовать весь спектр. Необходимо перестраивать фильтры по диапазону звуковых частот и ввести дополнительное усреднение результата измерения по всему спектру. [3]
Данные спектра источника записывают без образца. По отношению ординаты кривой с образцом к ординате кривой без образца для каждой длины волны определяют коэффициенты пропускания. [4]
Дополнительной характеристикой спектра разрядных источников является присутствие линий, обусловленных переносом зарядов между положительными ионами и остаточными молекулами газа как в электростатических, так и магнитных анализаторах. Эти линии дают нечетные массы, часто образуя непрерывный спектр, и с аналитической точки зрения они нежелательны. По мере улучшения вакуума интенсивность этих линий понижается. Линии, обусловленные переносом зарядов, наиболее интенсивны в источниках типа дуги постоянного тока, где присутствуют многозарядные ионы повышенной интенсивности. [5]
Если в спектре источника будет подобрано и измерено достаточное число таких пар, относительно равномерно заполняющих всю исследуемую часть спектра, то тем самым будет решена задача создания эталонного источника для вакуумной области. [6]
Если в спектре источника возбуждения имеется линия определенного элемента, то после прохождения пламени она поглощается атомным паром этого элемента, тогда как другие линии спектра в обоих световых пучках остаются без изменения. В результате баланс световых пучков нарушается н прибор регистрирует лишь интенсивность спектральной линии определяемого элемента. Прибор описанной конструкции испытывался авторами для выделения линий натрия и рекомендован ими для применения в эмиссионном пламенно-фотометрическом анализе в тех случаях, когда имеют место спектральные помехи со стороны других элементов или фона. [7]
Другими словами, спектр источника трансформируется в спектр тока приемника - от оптических частот на низкие частоты модуляции интенсивности. Сигнал поступает с приемника на широкополосный усилитель переменного тока. Первое, не зависящее от времени слагаемое ( постоянная составляющая) не пропускается усилителем. [8]
Вращением призмы перемещают спектр источника поперек щели, так что длину волны выходящего луча можно изменять по желанию. Большинство спектрофотометров представляет собой приборы двойного назначения: они используются как в видимой, так и в ультрафиолетовой области, для чего их снабжают также отдельной лампой накаливания, которая служит источником излучения видимой области. Призма, используемая в ультрафиолетовом спектрофотометре, изготавливается из плавленой двуокиси кремния или природного кварца, так как стекло непрозрачно для коротких длин волн. [9]
Рассмотривая высокоэнергетические участки спектров источников, у которых наблюдались старшие циклотронные гармоники, мы обнаруживаем, что в этой области спектр ( без учета циклотронной особенности) ока-степенным с экспоненциальным завалом. [10]
К-К ъ пределах спектра источника излучения, то широкополосный приемник даже при полном поглощении газом энергии излучения будет вырабатывать сигнал, пропорциональный интенсивности излучения источника в диапазонах длин волн АО-A. Изменения концентрации поглощающего газа в этом случае вызовут лишь малые относительные изменения выходного сигнала приемника излучения, часто не поддающиеся удовлетворительной регистрации. Ai - ta, то соотношение сигнал - шум на выходе приемника увеличивается и возрастает чувствительность измерений. [11]
При наличии в спектре источника света с длинами волн, принадлежащих обеим областям, очевидно, будет происходить активация брома и бромистого водорода. Если источник света будет охватывать лучи одной области длин волн, то должен активироваться или бром, или бромистый водород. [12]
![]() |
Ступенчатый ослабитель. [13] |
При этом получается ряд спектров источника с известным соотношением освещенностей в каждом спектре. [14]
Однако анализ пробы по спектру источника возможен, потому что концентрация атомов в источнике света зависит от концентрации элемента в пробе. [15]