Cтраница 2
Величина k является функцией свойств веществ и длины волны. Так обычное оптическое стекло хорошо пропускает видимый свет и ближние инфракрасные лучи, но не пропускает ультрафиолетовых и более длинных инфракрасных лучей. Аналогично вода хорошо пропускает ультрафиолетовые и видимые лучи, но сильно поглощает инфракрасные лучи. [16]
![]() |
Пропускание излучения различными материалами. [17] |
Линзы рефракторных телескопов изготовляются из стекла, кварца и флюорита. Коэфициент пропускания этих материалов зависит от длины волны падающего излучения. Коэфициент суммарного пропускания обычных оптических стекол колеблется от 0 3 до 0 6 при изменении температуры черного тела от 1000 до 2000 К. [18]
![]() |
Трубка для исследования структуры фиксированного пятна. [19] |
В последнем случае можно было получить сильно увеличенное изображение катодного пятна, что значительно расширяло возможности исследования его тонкой структуры. Для этих наблюдений была специально сконструирована разрядная трубка в виде неглубокого металлического резервуара для ртутного катода и расположенного близко к нему кольцеобразного анода, заканчивавшаяся сверху плоским шлифом. Верхней стенкой трубки, через которую производилось фотографирование, служило обычное оптическое стекло, плотно прилегавшее к шлифу. [20]
Обычно в спектральных приборах используется первый порядок спектра. При работе в области 2000 - 4000 А наложение спектров более высоких порядков не наблюдается вследствие поглощения коротковолнового излучения воздухом. При работе в видимой области спектра наложения ультрафиолета легко избежать, применяя стеклянную оптику или светофильтры; обычное оптическое стекло непрозрачно для длин волн короче 3800 А. При этом необходимо иметь в виду, что светофильтры не всегда надежно устраняют мешающие линии высоких порядков; так, например, в спектрографе ДФС-13 при фотографировании видимой области спектра железа в первом порядке на фотопластинке экспонируется интенсивная линия 3100 А во втором порядке. [21]