Cтраница 1
![]() |
Искажение контура спектральной линии при фотоэлектрической регистрации. [1] |
Искажения контура линии за счет инерционности фотоэлектрической установки, так же как и любые аппаратурные искажения, не влияют на величину ее интегральной интенсивности. [2]
Величина и степень искажения контура линии, обусловленные самопоглощением, зависят от геометрических размеров плазмы и распределения в ней температур и поглощающих атомов. В практике источники с постоянной по всему объему температурой встречаются редко. Наружные, более холодные части плазмы поглощают только центральную часть линии, испускаемой внутренними горячими участками плазмы, так как доппле-ровское уширение для линии поглощения оказывается меньше, чем для линии испускания. [3]
Функция А ( х) обычно учитывает искажения контура линии за счет дифракции света на апертурной диафрагме, искажения оптической системы, искажения в фотослое при фотографическом методе регистрации. При этом предполагается, что наблюдаемый контур возбуждающей линии зарегистрирован с шириной щели, в несколько раз меньшей его наблюдаемой ширины. Искажающим влиянием щели на контур возбуждающей линии при этом пренебрегают. [4]
И, наконец, последний эффект, вызывающий искажение контура линии и его уширение, - это эффект самообращения или самопоглощения линии. [5]
Например, можно выбрать такие условия, когда искажения контура линии незначительны при большой v и больших шумах. С другой стороны, малые искажения контура можно сочетать с небольшой и и незначительными шумами. [6]
![]() |
Оптическая схема прибора СП-99. [7] |
При увеличении ширины решетки сверх оптимального Lonm наблюдается асимметричное искажение контура линии. [8]
Рассмотрены простейшие возможности квантовомеханического расчета совместного влияния на форму и ширину линии пленения излучения и резонансного взаимодействия - Анализируются искажения контура самообращенной линии в процессе ее регистрации. [9]
В визуальном спектральном анализе, особенно на приборах высокой разрешающей силы, в отсутствие мешающих влияний наблюдается реальный, физический контур линий. В спектрографическом применении метода гомологических пар линий возможные различия физических контуров играют меньшую роль, поскольку фотографические искажения контуров линий преобладают, особенно для высокоинтенсивных линий. [10]
Бромиды, образующиеся над интенсивной линией, в результате диффузии проникают в соседние области и замедляют там процесс проявления. В результате почернение малоинтенсивной линии оказывается меньше того, которое было бы в отсутствие соседней интенсивной линии. Этот же эффект может привести к искажению контура линии и даже к появлению ложных дублетов при проявлении широких спектральных линий. Бромиды, образующиеся в большом количестве над максимумом линии, уменьшают скорость проявления и соответственно почернение в центре линии, образуя иногда провал. [11]
Бромиды, образующиеся над интенсивной линией, в результате диффузии проникают в соседние области и замедляют там процесс проявления. В результате почернение малоинтенсивной линии оказывается меньше того, которое было бы в отсутствие соседней интенсивной линии. Этот же эффект может привести к искажению контура линий и даже к появлению ложных дублетов при проявлении широких спектральных линий. Бромиды, образующиеся в большом количестве над максимумом линии, уменьшают скорость проявления и соответственно почернение в центре линии, образуя иногда провал. [12]
Бромиды, образующиеся над интенсивной линией, в результате диффузии проникают в соседние области и замедляют там процесс проявления. В результате почернение малоинтенсивной линии оказывается меньше того, которое было бы в отсутствие соседней интенсивной линии. Этот же эффект может привести к искажению контура линии и даже к появлению ложных дублетов при проявлении широких спектральных линий. Бромиды, образующиеся в большом количестве над максимумом линии, уменьшают скорость проявления и соответственно почернение в центре линии, образуя иногда провал. [13]
Рассмотрим теперь экспериментальные ошибки, связанные с отсутствием бесконечно большой экспериментальной чувствительности. Ошибки практически обязательно появляются, так как даже с наилучшими спектральными приборами невозможно различить слабьте сигналы, связанные с крыльями спектральных линий, и сигналы, связанные со случайными шумами. Хотя никакого общего критерия для инструментальных потерь установлено быть не может, тем не менее интересно определить хотя бы качественно для отдельного случая природу ошибок, создаваемых искажениями контура линии в совокупности с недостатком экспериментальной чувствительности. [14]
Например, еслп в спектре имеются две близко расположенные спектральные линии, значительно различающиеся по интенсивности, то бромиды, образующиеся в области интенсивной линии, при диф-фузпп попадают на менее интенсивную линию п замедляют скорость ее проявления. В результате почернение малоннтен-спвной линии оказывается меньше чем то. Аналогичное взаимное влияние возникает п при проявлении марок почернения. Эффект проявления может также привести к искажению контура линии п даже к появлению ложных дублетов при проявлении широких спектральных линий. [15]