Cтраница 1
Длины оптического пути в кюветах, используемых в проточных ИК-анализаторах, обычно больше, чем в кюветах, используемых для тех же неразбавленных образцов в лабораторных условиях. Это объясняется рядом соображений, среди которых наиболее важны факторы, влияющие на предельно достижимую точность. [1]
![]() |
Волновой фронт вблизи точки касания луча с каустикой. [2] |
Длина оптического пути, вычисленная вдоль этой траектории, оказывается постоянной, если сдвигать точку Р по волновому фронту. Такая инерпретация позволяет легко обобщить метод построения каустики для трехмерной конгруэнции лучей. В этом случае можно показать [10], что волновые фронты образуются при разматывании пучка нитей, протянутых вдоль геодезических линий на поверхности каустики. [3]
Длина оптического пути в современных ячейках варьирует от 1 5 до 30 мм. Обычно она составляет 12 мм, и этим определяются параметры оптической системы. [4]
![]() |
Положительное ( - - - - - - - - и. [5] |
Поскольку длина оптического пути остается неизменной, то наклон полученной прямой будет постоянной величиной при условии независимости е от концентрации. Однако вероятность ( W) того, что молекула поглощает излучение определенной длины волны зависит обычно от свойств окружающей среды. Если концентрация поглощающих молекул в прозрачном растворителе возрастает при переходе от бесконечно разбавленного раствора к более концентрированному, доходя в конце концов до 100 %, то окружение отдельных молекул этого вещества будет изменяться от молекул чистого растворителя до молекул чистого вещества. Следовательно, вероятность W по мере роста концентрации раствора будет непрерывно изменяться. [6]
При длине оптического пути 10 см и давлении 3 мм рт. ст. в области от 2300 до 2100 А появляется система диффузных полос. Особенно отчетливы две полосы при 2278 и 2142 А. Расстояние между ними, равное 2787 см 1, соответствует, по-видимому, валентному колебанию СН в возбужденном состоянии. Интерпретация других наблюдаемых интервалов гораздо менее определенна. Значительно более интенсивная, очень широкая диффузная полоса появляется при 2025 А. Другая широкая диффузная полоса ( более слабая, чем полоса 2025 А) появляется при 1795 А. Наконец, при 1645 А берут начало несколько систем очень интенсивных четких полос, которые, однако, постепенно переходят в непрерывное поглощение в области от 1530 до 1400 А. Возможно, что сильные полосы при 1645 А представляют начало рид-берговской серии. На этом основании Прайс, Тиган и Уолш предложили значение ионизационного потенциала 8 7 эв. [7]
Докажите, что длины оптических путей при явлениях отражения и преломления света оказываются кратчайшими, если их сравнить с другими соседними путями, соединяющими те же начальные и конечные точки. [8]
На рис. 4.17 длина оптического пути от точки А до светочувствительной поверхности ПТ должна быть одинаковой для трех каналов R, G В. На рис. 4.18 показана схема камеры с бегущим лучом и тремя ФЭУ для передачи изображений диапозитивов методом бегущего луча. [10]
Обычно используемые кюветы имеют длину оптического пути 0 1 - 10 см. В области 190 - 210 ммк для уменьшения поглощения растворителя могут понадобиться кюветы с толщиной слоя меньше 0 1 см. Кюветы помещаются между монохроматором и детектором, а не между источником излучения и монохроматором, как в инфракрасных спектрофотометрах. Это делается для того, чтобы избежать фотохимического разложения под действием интенсивного полихроматического излучения водородной лампы. [11]
Обычно используемые кюветы имеют длину оптического пути 0 1 - - 10 см. В области 190 - 210 ммк для уменьшения поглощения растворителя могут понадобиться кюветы с толщиной слоя меньше 0 1 см. Кюветы помещаются между монохроматором и детектором, а не между источником излучения и монохроматором, как в инфракрасных спектрофотометрах. Это делается для того, чтобы избежать фотохимического разложения под действием интенсивного полихроматического излучения водородной лампы. [12]
В спектрофотометрическую кювету с длиной оптического пути 1 см вносят 0 1 мл суспензии иммобилизованного на сефарозе белка, добавляют 2 мл раствора кумасси, перемешивают при комнатной температуре 2 - 3 мин и быстро измеряют оптическую плотность смеси при 595 нм, используя в качестве контроля кювету, содержащую 0 1 мл суспензии неактивированной сефарозы и 2 мл красителя. Для построения калибровочного графика к 0 1 мл суспензии неактивированной се-чфарозы добавляют от 2 до 20 мкг исходного препарата белка и 2 мл раствора красителя, а затем измеряют оптическую плотность. [13]
Существенным недостатком описанной установки являлась длина оптического пути в конденсорной системе монохроматора УМ-2, обусловливавшаяся общими габаритами черного излучателя и необходимостью перемещения его при работе. Большая длина оптического пути вызывала необходимость очень точной настройки прибора и тщательного устранения виньетирования измеряемых пучков в обоих монохроматорах. [14]
Из вышеизложенного вытекает, что длина оптического пути между любыми точками Р и Р2 поверхностей L и L2 остается одинаковой, несмотря на то, что геометрическая длина лучей между этими точками в общем случае будет различной. Отсюда можно предполагать, что величина оптического пути играет существенную роль в законах геометрической оптики. [15]