Cтраница 1
Увеличение числа призм практикуется только в приборах со стеклянной оптикой. Призмы из кварца настолько дороги, что для ультрафиолетовой области спектра обычно ограничиваются однопризменными приборами, увеличивая линейную дисперсию путем удлинения фокусного расстояния объективов. [1]
В призменных приборах увеличение числа призм увеличивает соответственно разрешающую способность, так как угловая дисперсия растет при неизменном действующем отверстии. В дифракционных приборах разрешающая способность зависит только от общего числа штрихов ( N) и порядка спектра. [2]
![]() |
Изображение участка спектра железа на разных спектрографах ( область 286 2 - 286 9 нм. [3] |
Из этого равенства следует, что угловая ( а значит и линейная) дисперсия призменной системы возрастает при уменьшении длины волны в соответствии с возрастанием дисперсии показателя преломления ( Дп / ДА), а также с увеличением числа призм ( К) и преломляющего угла ( ф) каждой из них. [4]
Мы знаем, что увеличение числа призм в диспергирующей системе приводит к увеличению угловой дисперсии, но вместе с тем к уменьшению коэффициента пропускания. Кроме того, угловая дисперсия зависит от преломляющего угла призмы о ( см. (2.32)), по от величины а зависит п угол падения / -, , ( при установке призмы в положение минимума отклонения), а следовательно, и коэффициент пропускания призмы. [5]
А, однако одновременно должны увеличиваться размеры кюветы и значительно повышаться требования к качеству преломляющих поверхностей. Поэтому для достижения большей точности обычно прибегают к увеличению числа призм в системе. [6]
А, однако одновременно должны увеличиваться размеры кюветы и значительно повышаться требования к качеству преломляющих поверхностей. Поэтому Для достижения большей точности обычно прибегают к увеличению числа призм в системе. [7]
![]() |
Отклонение лучей системой трех призм. [8] |
Увеличение преломляющего угла смежных призм а, как это видно из (VI.10), может привести к повышению чувствительности и точности измерений Ал, однако одновременно должны увеличиваться размеры кюветы и значительно повышаться требования к качеству преломляющих поверхностей. Поэтому для достижения большей точности обычно прибегают к увеличению числа призм в системе. [9]
Ал, однако одновременно должны увеличиваться размеры кюветы и значительно повышаться требования к качеству преломляющих поверхностей. Поэтому для достижения большей точности обычно прибегают к увеличению числа призм в системе. [11]
![]() |
Оптическая схема монохрома - [ IMAGE ] Оптическая схема спек-тора УМ-2. трографа ИСП-30. [12] |
Диспергирующая система призменного спектрального прибора может состоять из одной или нескольких призм. Угловая дисперсия призмы, как следует из (7.1.13), возрастает при увеличении преломляющего угла призмы, который ограничивается определенным пределом (7.1.10), и дисперсии dn / dh вещества, из которого выполнена призма. Кроме того, угловая дисперсия возрастает при увеличении числа призм. [13]
![]() |
Связь между разрешающей способностью, линейной апертурой диспергирующих систем и угловой дисперсией. [14] |
Теперь можно указать и на примеры, когда разрешающая способность растет пропорционально угловой дисперсии. Эти примеры имеют наибольшее практическое значение. Дело в том, что в случае призменных спектральных приборов увеличение угловой дисперсии и разрешающей способности достигается одновременно увеличением числа призм или увеличением числа прохождений через призмы действующих пучков в автоколлимационных схемах. [15]