Cтраница 1
Схема спектрального прибора, используемого в спектральном анализе: / - источник света; 2 - конденсорная линза; з - кювета; 4 - щель; 5 - коллиматорный объектив; в - призма или дифракционная решетка; 7 - камерный объектив; 8 - фокальная плоскость прибора 9 - окуляр; 10 - фотопластинка; 11 - щель и фотоприемник; 12 - усилительные и регистрирующие устройства. [1]
![]() |
Дифракционная решетка. [2] |
Схема спектрального прибора с призмой в качестве диспергирующего элемента показана на рис. 6.33. Коллиматор, состоящий из щели S, на которую падает исследуемое излучение, и объектива L - ь формирует параллельный пучок лучей. [3]
![]() |
Автоколлимационная схема монохроматора. [4] |
Схемы спектральных приборов с 30-и 60 -ными призмами в зарубежной литератупе именуются схемами Литтрова. [5]
![]() |
Принципиальная схима спектрального прибора с плоской отражательной дифракционной решеткой ДР. [6] |
Исходя пз схемы спектрального прибора, практически оказывается более удобным характеризовать положение точки источника а п точки наблюдения Ъ не введенными нами косинусами а. Угол -, образованный осью входного коллиматора с осью х, обычно называют углом падения параллельного пучка па решетку, а угол ср, образованный осью выходного коллиматора с осью х - углом дифракции. [7]
На рис. 53 показана схема приз-менного спектрального прибора - спектрографа. [8]
Принципиальная схема, рассмотренная в § 20, служит основой для схемы любого конкретного спектрального прибора. Но существует несколько разновидностей оптических схем приборов, наиболее распространенные из которых рассмотрены в этом параграфе. [9]
В качестве элемента, сканирующего спектр, чаще всего применяют зеркало в автокол-лимациошгой схеме спектрального прибора. [11]
На рис. 117, в приведена схема прибора, у которого нет ни специального коллиматорного, ни камерного объектива. Решетка не только разлагает излучение в спектр, но заменяет также и объектив, действуя как вогнутое зеркало, и собирает на фокальной поверхности 3 монохроматические пучки лучей. На рис. 117, в представлена схема спектрального прибора установки ДФС-10, но для простоты указаны всего две из двенадцати его выходных щелей. Входная щель, решетка и пластинка или выходные щели такого прибора располагают по окружности. [12]
В соответствии с уравнением (3.18) угол а пропорционален длине волны. Поэтому наиболее сильно отклоняются лучи красного света. Таким образом, последовательность линий в спектре, даваемом дифракционной решеткой, противоположна последовательности линий в спектре призмы. Кроме того, в спектре дифракционной решетки одной и той же разности длин волн всегда отвечает одинаковое расстояние между соответствующими линиями в спектре. В отличие от призмы спектр дифракционной решетки имеет более сложный характер вследствие переналожения спектров различных порядков интерференции. Поэтому в схему спектрального прибора обычно вводят фильтры или разделители порядков. [13]
В соответствии с уравнением (3.18) угол а пропорционален длине волны. Поэтому наиболее сильно отклоняются лучи красного света. Таким образом, последовательность линий в спектре, даваемом дифракционной решеткой, противоположна последовательности линий в спектре призмы. Кроме того, в спектре дифракционной решетки одной и той же разности длин волн всегда отвечает одинаковое расстояние между соответствующими линиями в спектре. В отличие от призмы спектр дифракционной решетки имеет более сложный характер вследствие переналожения спектров различных порядков интерференции. Поэтому в схему спектрального прибора обычно вводят фильтры или разделители порядков. [14]
![]() |
Спектральные приборы. [15] |