Cтраница 4
Использование монохроматического излучения в области видимой части спектра вызвано тем, что интенсивность этого излучения растет с увеличением температуры намного быстрее по сравнению с интегральным излучением, и поэтому малые изменения температуры дают при этом большие отклонения яркости, что намного повышает точность измерения. Выбор красного светофильтра, обеспечивающего работу прибора с монохроматическим излучением при Я0 65 мкм, обусловлен желанием производить измерения сравнительно низких температур ( 700 - 1000 С), так как в этом диапазоне интенсивность красного излучения наибольшая. [46]
Поглощение монохроматического излучения газом представляет собой процесс, стремящийся нарушить тепловое равновесие между различными энергетическими состояниями. В сантиметровом диапазоне скорость обмена энергией между различными состояниями сравнима со скоростью ее поглощения. При низких давлениях и высоких плотностях энергии отклонение от теплового равновесия становится настолько заметным, что скорость поглощения оказывается независимой от плотности падающей энергии. [47]
Использование монохроматических излучений дает ряд преимуществ, так как позволяет выбрать длину волны, которую поглощает только один из участвующих в реакции компонентов, в результате чего происходит резкое изменение D в процессе титрования. [48]
Источниками монохроматического излучения служат лазеры с перестраиваемой частотой, а в длинноволновой инфракрасной области - генераторные лампы обратной волны с умножением частоты. Разрешающая способность таких методов определяется спектральной шириной излучения, и в ряде областей спектра она оказывается значительно выше, чем для традиционных спектроскопических методов. К недостаткам нового метода следует отнести пока относительно небольшую область перестройки частоты и значительные экспериментальные трудности в осуществлении самой перестройки. [49]
![]() |
Диффракция в плоской решетке. [50] |
Пучок монохроматического излучения, проходя через стеклянную пластинку, на которой нанесено большое число очень тонких параллельных линий, расщепляется на множество пучков. Один из них направляется прямолинейно вперед так, как будто стекло не разлиновано; другие пучки отклоняются от такого направления на разные углы, величина которых зависит от расстояния между штрихами и от длины волны излучения. Указанное явление можно объяснить, допуская, что каждая прозрачная часть стекла между штрихами при освещении сзади ведет себя, как источник излучения, которое распространяется по всем направлениям. [51]
Частота монохроматического излучения задается напряжением, приложенным к клистрону. [52]
![]() |
Диффракция в плоской решетке. [53] |
Пучок монохроматического излучения, проходя через стеклянную пластинку, на которой нанесено большое число очень тонких параллельных линий, расщепляется на множество пучков. Один из них направляется прямолинейно вперед так, как будто стекло не разлиновано; другие пучки отклоняются от такого направления на разные углы, величина которых зависит от расстояния между штрихами и от длины волны излучения. Указанное явление можно объяснить, допуская, что каждая прозрачная часть стекла между штрихами при освещении сзади ведет себя, как источник излучения, которое распространяется по всем направлениям. [54]
![]() |
Схема спектрографа. [55] |
Пучки монохроматического излучения проходят параллельно через пустую ( или заполненную чистым растворителем) кювету 2 н через кювету 3, заполнен-яую исследуемым веществом или раствором в том же растворителе. Оба пучка попадают в приемник, где сравниваются по интенсивности / и / о. Такой процесс повторяется при изменении длины волны ( или частоты) во всем интервале измерения и в современных приборах автоматически регистрируется в виде кривой ( спектра) поглощения. При указанном на схеме расположении кювет в процессе снятия спектра одновременно вычитается поглощение самим растворителем. [56]
Противоположностью монохроматического излучения является излучение со сплошным спектром - спектром сложного излучения, в котором наблюдаются все возможные в некоторых пределах значения частот. Сплошной спектр представляет собой непрерывную совокупность монохроматических излучений в рассматриваемом достаточно широком интервале длин волн лли частот. Сплошным спектром излучения обладают тепловые источники света, например, лампы накаливания. [57]
Для монохроматического излучения имеют место аналогичные соотношения между спектральными величинами. [58]
Для монохроматического излучения отношение спектральной интенсивности излучения тела к его спектральному коэффициенту поглощения при заданной температуре и длине волны у всех телодно и то же и равно спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела при той же температуре и длине волны. [59]
Применение высоко монохроматических излучений для ионизации и разрешение выбитых электронов по энергиям с точностью 0 01 - 0 005 эВ обеспечивает большую информативность этих методов. [60]