Cтраница 2
Интерференционный фильтр 2537 А был помещен между лампой и ячейкой, чтобы уменьшить возможное влияние вторичных реакций. [16]
Интерференционные фильтры тщательно выбираются для обеспечения получения дискретных фиксированных монохроматических лучистых потоков с центральными длинами волн, равномерно расположенными вдоль видимого спектра. Фильтры устанавливаются на вращающемся диске, чем обеспечивается дискретное сканирование по спектру. [17]
![]() |
Зависимость коэффициента пропускания интерференционного полосового фильтра ( / и двойного полосового фильтра ( 2 от длины волны 0-макс. 55 мкм. ПВ - полуширина полосы пропускания фильтра. [18] |
Интерференционный фильтр характеризуется узкой полосой пропускания которая может практически располагаться в любой части спектра - от видимой до инфракрасной. Он представляет собой последовательно напыленный на стеклянную полированную поверхность металлический полупрозрачный слой, прозрачный промежуточный слой из неметалла ( кварц, криолит, флюорит) и металлический слой. Вместо металлического слоя могут быть использованы слои из веществ с большим коэффициентом преломления, например из двуокиси титана или сульфида мышьяка. Напыленные слои закрываются еще одним защитным стеклом. При склеивании двух одинаковых фильтров получают двойной фильтр. Основными характеристиками интерференционных фильтров являются длина волны максимума пропускания, максимальный коэффициент пропускания и ширина половины полосы пропускания фильтра, при которой коэффициент пропускания равен тмакс / 2 - мере спектральной ширины полосы пропускания фильтра. [19]
![]() |
Схема газоанализатора с подвижным фильтром. [20] |
Интерференционный фильтр с полушириной 0 15 мк выделяет полосу поглощения 3 43 мк; второй фильтр отрезает область длин волн короче 2 4 мк. Термопара регистрирует долю прошедшего излучения. [21]
Интерференционные фильтры получили за последние 20 лет широкое распространение. Простейший интерференционный светофильтр представляет собой интерферометр Фабри - Перо ( см. гл. По мере уменьшения этого расстояния увеличивается постоянная интерферометра. Полосы пропускания интерферометра раздвигаются по спектру и уширяются. При этом контраст, относительная ширина и пропускание в максимумах полос остаются неизменными, поскольку они зависят только от свойств зеркальных покрытий. Последние могут быть как металлическими, так и многослойными диэлектрическими. [22]
Обычные интерференционные фильтры состоят из нескольких плоскопараллельных слоев прозрачного материала с различными показателями преломления. [23]
![]() |
Пламенный фотометр Flapho 4 ( Karl Zciss, ГДР а - оптико-электронная схема. б - внешний вид. [24] |
Металлизированный интерференционный фильтр выделяет из общего спектра пламени монохроматический компонент излучения, который и попадает через модулирующий прерыватель на селеновый фотоэлемент. Даваемый фотоэлементом переменный фототок усиливается и подводится к измерительному или регистрирующему прибору. [25]
![]() |
Окуляр, расщепляющий изображение, и микроскоп для прецизионных измерений размера частиц. [26] |
Интерференционный фильтр первого порядка помещен непосредственно под столиком ( под конденсором); еще ниже находится водяная ячейка самостоятельная система освещения показана справа. [27]
![]() |
Окуляр, расщепляющий изображение, и микроскоп для. [28] |
Интерференционный фильтр первого порядка помещен непосредственно под столиком ( под конденсором); еще ниже находится водяная ячейка. Самостоятельная система освещения показана справа. [29]
Изготовление интерференционных фильтров для ультрафиолетовой области значительно сложнее, чем для видимой. [30]