Дисперсия - прибор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Дисперсия - прибор

Cтраница 1


Дисперсия прибора может быть угловой и линейной.  [1]

2 К определению критерия 3. Светосила прибора. Опреде. [2]

Дисперсия прибора показывает, сколько А или нм содержится в 1 мм фокальной плоскости. Обычно в паспорте прибора приводится обратная величина, мм / нм. Чем меньше величина дисперсии, тем лучше прибор, тем дальше друг от друга будут отстоять отдельные монохроматические составляющие.  [3]

Дисперсия приборов с кварцевыми призмами в видимой области 4000 - 7000 А, и особенно в инфракрасной области, значительно меньше, чем у приборов со стеклянными призмами. Для исследования этих участков спектра кварцевые призмы применять не имеет смысла. Фактически очень коротковолновое ультрафиолетовое излучение с длиной волны от 1850 до 2000 А обычными приз-менными спектрографами не удается регистрировать из-за его поглощения молекулами кислорода окружающей атмосферы.  [4]

Дисперсия прибора сильно зависит от порядка спектра, однако работа при больших значениях k затруднительна из-за наложения спектров соседних порядков.  [5]

Дисперсия прибора характеризуется пространственным распределением излучения по длинам волн. Линейная дисперсия выражается в мм / А, или мм ] мк и показывает линейную ширину единичного спектрального интервала в фокальной плоскости.  [6]

Дисперсия приборов с кварцевыми призмами в видимой области 4000 - 7000 А, и особенно в инфракрасной области, значительно меньше, чем у приборов со стеклянными призмами. Для исследования этих участков спектра кварцевые призмы применять не имеет смысла. Фактически очень коротковолновое ультрафиолетовое излучение с длиной волны от 1850 до 2000 А обычными приз-менными спектрографами не удается регистрировать из-за его поглощения молекулами кислорода окружающей атмосферы.  [7]

Однако дисперсия прибора позволяет надежно вести работу лишь в ультрафиолетовой части спектра.  [8]

9 Оптическая схема ( а и внешний вид ( б спектрографа UV-24 фирмы Huet. [9]

Кривая дисперсии прибора дана на рис. 3.14. Указанная кривая соответствует выведению исследуемой области спектра на оптическую ось камеры.  [10]

11 Оптическая схема спектрографа КСА-1.| Оптическая схема ( а и внешний вид ( б спектрографа UV-24 фирмы Huet. [11]

Кривая дисперсии прибора дана на рис. 3.13. Указанная кривая соответствует выведению исследуемой области спектра на оптическую ось камеры.  [12]

13 Изменение дисперсии. [13]

Увеличение дисперсии прибора за счет увеличения угловой дисперсии не сопровождается уменьшением светосилы прибора; более того, при этом уменьшается яркость непрерывного спектра по отношению к яркости линий, что большей частью очень выгодно ( см. также стр.  [14]

15 Зависимость линейной дисперсии от длины волны для спектрографов ИСП-28. КСА-1, ИСП-51, ДФС-8 с решеткой в 600 штр / мм. I порядок отражения ДФС-13 с решеткой в 1200 штр / мм. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5