Cтраница 1
Спектр ртутной лампы в области 1 4 - 1 8 мкм, зарегистрированный прибором, приведен на рис. 69 а. Для сравнения на рис. 69, б показан тот же участок спектра, зарегистрированный за то же время в режиме простого монохроматора. Если в первом случае линии ртути видны совершенно отчетливо, то во втором они практически не отличимы от шума. Вычисление спектра после произведения 255 отсчетов осуществляется с помощью малогабаритной ЭВМ и занимает 1 5 с. Основное время тратится на вывод данных и построение спектра. [1]
Измерив спектр ртутной лампы, сопоставляют его с показаниями прибора. Подобную калибровку по стандарту следует периодически повторять, поскольку в процессе работы установленное соответствие нарушается. [2]
В спектре ртутной лампы между 250 и 600 нм имеется около двенадцати удобных линий, и для получения кривой дисперсии призменного прибора вполне достаточно определить т для каждой из этих длин волн. Для приборов с решеткой линейная дисперсия должна быть приблизительно постоянной во всем интервале длин волн. [3]
В спектре ртутных ламп высокого давления недостает излучения в красной области. Поэтому для исправления цветности таких ламп используются люминофоры с полосой максимума излучения АЯ0 63 - г - 0 66 мкм. К числу основных люминофоров, нашедших применение для ртутных ламп высокого давления, можно отнести фторгерманат магния, активированный марганцем. Спектральная характеристика этого люминофора состоит из пяти узких полос с максимумами: АМакс-0626; 0 634; 0 643; 0 654 и 0 660 мкм. [4]
![]() |
Спектр ртути. [5] |
В спектре ртутной лампы высокого давления наибольшая энергия приходится на видимые линии желто-зеленой и голубой частей спектра на линии ближнего ультрафиолета. [6]
А в спектре ртутной лампы имеет квант достаточной величины для расщепления молекул водорода. Тем не менее молекулы водорода не разлагаются при освещении газа ртутной лампой, так как они не поглощают кванты света с такой длиной волны. [7]
![]() |
Зависимость интенсив.| Спектр излучения ртутной и ксеноновой ламп непрерывного режима. [8] |
Как видно, спектр ртутной лампы хорошо соответствует полосам поглощения рубина. [9]
Эти излучения в спектре ртутной лампы имеют относительно большую мощность и их легко выделить. [10]
В табл. 10.7 сопоставлены спектры ртутных ламп низкого и среднего давления. [11]
Для определения па с помощью спектра ртутной лампы дисперсионную кривую приходится несколько экстраполировать в область длинных волн. [12]
При определении пс с помощью спектра ртутной лампы дисперсионную кривую приходится несколько экстраполировать в область длинных волн. [13]
На концентрированный раствор исследуемого вещества проектируется спектр ртутной лампы. [14]
![]() |
Технические характеристики источников ультрафиолетовой радиации. [15] |