Cтраница 3
Фотометрический метод основан на измерении поглощения в более простых приборах, называемых фотоколориметрами, в которых измеряют поглощенный свет не строго монохроматического излучения. [31]
Бесконечно узкая щель, однако, не дает бесконечно узкого изображения в фокальной плоскости, даже если в качестве источника излучения использовать строго монохроматическое излучение. Это может быть объяснено явлениями дифракции, имеющими место на краях объективов, призмы, щели, любых диафрагм, находящихся в приборе, которые ограничивают проходящие пучки излучения. [32]
Во-вторых, коэффициенты поглощения и рассеяния зависят от длины волны света К и закон Бугера - Ламберта может быть справедлив лишь для строго монохроматического излучения. [33]
Когда мы говорим, что спектр излучения атома и спектр Y-лучей являются линейчатыми, состоят из отдельных монохроматических линий, следует иметь в виду, что строго монохроматического излучения не бывает. Причина этого заключается в конечности времени пребывания атома или ядра в возбужденном состоянии. Только в основном состоянии, в котором энергия минимальна, атом или ядро могут находиться как угодно долго. [34]
![]() |
Схема установки для атомно-абсорбционного спектрального анализа. [35] |
Однако влиянием наложения излучения других элементов в данном случае можно пренебречь, так как число абсорбционных линий, наблюдаемых при поглощении, мало по сравнению с числом эмиссионных линий, а также вследствие того что атомы поглощают строго монохроматическое излучение в узком интервале длин волн. [36]
![]() |
Потенциальная энергия как функция межъядерного расстояния для двухатомной молекулы. [37] |
Регистрация МВ-спектров осуществляется методами высокочастотной техники. МВ-генератор ( клистрон) создает строго монохроматическое излучение, длина волны которого может меняться. [38]
![]() |
Влияние угловой дисперсии и действующего отверстия на разрешающую способность. а - - - - - - - г. -.. [39] |
Кроме этого, искажения вносит приемно-регистрирующая система. Таким образом, реальные приборы даже строго монохроматическое излучение передают в фокальную плоскость объектива Oz в виде распределения энергии конечной ширины. [40]
Аппаратные искажения с количественной стороны характеризуют следующим наиболее общим образом. Распределение, которое получают с помощью реального прибора при строго монохроматическом излучении, падающем на входную щель, пусть описывается функцией А ( х), которую называют аппаратной функцией. [41]
![]() |
Блок-схема радиоспектроскопа. [42] |
В приборе отсутствует спектральный аппарат, который выделяет излучение нужной частоты. Дело в том, что сам генератор в отличие от оптических источников света излучает строго монохроматическое излучение. В ячейку с анализируемым веществом попадают электромагнитные колебания одной частоты. Поэтому никакого дополнительного разложения в спектр не нужно. [43]
Как уже отмечалось, зависимость от температуры спектральной энергетической яркости излучения черного тела определяется формулой Планка или Вина в виде ( 7 - 2 - 9) и ( 7 - 2 - 10), справедливом для монохроматического излучения. При использовании этих формул для установления соотношения между условными ( яркостной и цветовой) температурами необходимо иметь в виду, что строго монохроматических излучений в природе не существует. Любое измеряемое излучение с помощью точных спектральных приборов, как бы мал ни был спектральный интервал, имеющий конечную ширину, является квазимонохроматическим. [44]
Она пропорциональна отношению сигнала к помехе и может быть количественной мерой приближения рассматриваемого конкретного метода анализа к идеальному, в котором используется строго монохроматическое излучение. [45]