Cтраница 3
Отметим, что по такой схеме построен двухметровый дифракционный спектрограф народного предприятия Карл Цейсе в Иене ( Германская Демократическая Республика); этот прибор может работать по схеме как простой, так и двойной дифракции. [31]
![]() |
К выводу формулы линейной дисперсии. [32] |
В табл. 3.1 приведены величины обратной линейной дисперсии дифракционного спектрографа с фокусным расстоянием 1 м для первого порядка решеток с различным числом штрихов на мм. [33]
Для проявления длинных пленок, используемых часто в дифракционных спектрографах с широкой спектральной областью, удобно использовать кюветы шириной около 5 см и длиной до 75 см. Растянутую пленку опускают в кювету быстрым движением с перемещением в продольном направлении и проявляют, так же как и спектральные пластинки, при покачивании кюветы. Следует следить, чтобы проявитель всегда полностью покрывал эмульсию пленки. [34]
Высокую разрешающую силу при значительно большей светосиле, чем дифракционные спектрографы, имеют спектрографы со скрещенной дисперсией. [35]
Для примера на рис. 84, д рассмотрена схема дифракционного спектрографа ДФС-8. Свет от щели S проходит на сферическое зеркало L, верхняя часть которого служит объективом коллиматора. Отразившись от объектива коллиматора, параллельные пучки света падают на плоскую дифракционную решетку D, где происходит разложение света по длинам волн. Диспергированные пучки света вновь направляют на сферическое зеркало L, которое в нижней своей части служит объективом камеры. Спектр фотографируется на фотопластинке R. Отечественная промышленность выпускает три модификации спектрографа ДФС-8: с решеткой 600, 1200 и 1800 штр / мм. [36]
Чувствительность повышается до 0 0003 % при работе на дифракционном спектрографе ДФС-13; по линии 2675 95 А в этом случае золото можно определять в пробах, обогащенных кремнием. [37]
Опыт зарубежных фирм показывает целесообразность установки разделителей порядков на длиннофокусных дифракционных спектрографах, что следует учесть при проектировании аналогичных отечественных спектрографов. [38]
Из астрономических спектральных приборов в настоящее время чаще всего употребляются дифракционные спектрографы. Они основаны на явлении дифракции света, то есть отклонении света от прямолинейного распространения. Свет при этом, огибая препятствие, заходит в область геометрической тени. [39]
Большую дисперсию в широком интервале спектра удается получить с помощью дифракционных спектрографов. Наиболее распространены спектрографы большой дисперсии ДФС-8 и ДФС-13, имеющие сменные дифракционные решетки 600 и 1200 штрих / мм. С первой решеткой ДФС-8 имеет дисперсию 6 К / мм, ДФС-13 - 4 К / мм, постоянную во всем рабочем диапазоне спектра от 2000 до 10 000 А. При решетке 1200 штрих / мм обратная дисперсия умень шается вдвое. [40]
Делитель порядков фирмы Zeiss ( рис. 4.45) прилагается к двухметровому дифракционному спектрографу PGS-2. Направление дисперсии этого делителя может изменяться на 90, для чего призма поворачивается вокруг оптической оси и вводится добавочная вертикальная щель. [42]
Для изотопного спектрального анализа по эмиссионным и молекулярным спектрам могут использоваться также дифракционные спектрографы, которые удобны тем, что имеют постоянную дисперсию, не зависящую от длины волны света. [43]
Помимо выпущенных ранее призменных спектрографов ИОП-51 и КСА-1 ( КС-55) были изготовлены дифракционные спектрографы ДФС-3 и ДФО-8, вакуумные спектрографы ДФО-5 и ДФО-б, микрофотометры МФ-2 и МФ-4 и группа вспомогательных приборов. [44]
Фотопластинка размером 10x25 см разрезалась на две части, одна из которых экспонировалась на дифракционном спектрографе, а другая использовалась для калибровки. [45]