Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Скоков И.В. -> "Оптические спектральные приборы" -> 56

Оптические спектральные приборы - Скоков И.В.

Скоков И.В. Оптические спектральные приборы — М.: Машиностроение, 1984. — 240 c.
Скачать (прямая ссылка): opticheskiespektralniepribori1984.djvu
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 94 >> Следующая

1 : 27 1 : 2,3 1 : 5,5 1 : 15,5 1 : 25
0,35
3,9 4,2 1,9 0,63 0,2
1,10 19,6 8,7 3,04 0,93
44,1 19,6 6,54 2,10
77,0 34,2 11,60 3,65
60 3X63 3X63 3X63 3X63
’1 iiljii
Таблица Щ
Фокусное расстояние зеркала, м Параметры решеток
Прибор Диаметр зеркала, мм Число штрихов на ] мм Размер нарезанной части, мм Обратная линейная дисперсия, нм/мм Размеры фотопла- ; стинки, см
ДАС-1 2,0 220 600 70X80 0,8 9X12
ДФС-8-1 2,65 264 600 100X45 0,6 13X18 •“
ДФС-8-2 2,65 264 1200 100X45 0,3 13Х 18
ДФС-8-3 2,65 264 1800 100X45 0,2 13X18 .
ДФС-13-1 4,0 390 600 120X60 0,4 9X24 ¦
ДФС-13-4 4,0 390 1200 120X60 0,2 9X24
ДФС-452 1,0 50 600; 1200 50X40 0,8—0,63; 0,5—0,2 9X24
;м;м!|;ад
liifl
щя iiiilii i ll
высокой дисперсией лишь в коротковолновой области спектра. На** большее распространение получили дифракционные спектрографы* ш построенные по схеме Эберта (рис. 106). Для устранения спектров! высоких порядков используются сменные светофильтры. '¦-"!!!!;!
В табл. 16 приведены основные характеристики отечественных N спектрографов с плоскими дифракционными решетками. '.ИШ
На рис. 107 показана схема спектрографа с регулируемой об* j ластью дисперсии, в котором используется плоская дифракционная решетка с прямоугольными штрихами и двумя рабочими зеркалъ ными гранями [А. с. 673864 (СССР)]. Центры щели, спектрограммы и решетки, а также вершина зеркального объектива лежат в
38
lil'll ii'ii lil;i '111 !i ii ii1 hil11 ;':ii M'il'il'M !¦ hi'flfilii |Ч1'пНг;Пч:1|Т:г:П^;:1:м:!П:1чН::1:1ПГ|1; NliliiHl'lllMlillilhiWllIl: iiiffi
Рис. 106. Спектрограф с плоской
дифракционной решеткой:
/ — объектив; 2 — решетка; 3 — входная щель; 4 — фотопластинка
Рис. 107. Спектрограф с плоской дифракционной решеткой и регулируемой областью дисперсии:
/ — вводная щель; 2 — фотопластинка; 3 — решетка; 4 — объектив
вертикальной плоскости, параллельной штрихам решетки. Поворотом дифракционной решетки вокруг оси, лежащей в плоскости штрихов и параллельной им, устанавливаются требуемый диапазон длин волн и порядок спектра на фотопластинке.
В приборах с вогнутой дифракционной решеткой, предназначенной для вакуумной УФ области спектра, используются главным образом схемы Пашена—Рунге (рис. 95, 6), Игля (рис. 95, в, г) скользящего (рис. 95, д) и нормального (рис. 95, е) падения.
Характеристики некоторых отечественных спектрографов с вогнутой дифракционной решеткой для исследований в вакуумной УФ области приведены в табл. 17 [20].
Дифракционные спектрографы со скрещенной дисперсией обеспечивают разделение дифракционных порядков спектра за счет скре-
Таблица 17
Радиус кривизны решетки, м Параметры решетки
Прибор Число штрихов на 1 мм Размер нарезанной части, мм Область работы, нм Оптическая схема прибора
СП-99 ДФС-5М 2 1200 80X50 50—300 50—200 Нормального падения Пашеиа—Рунге
ДФС-26 3 600 10—220 Скользящего падения, а ~ - 85°
ДФС-29 1 1200 60 X 500 5—400 Игля
ДФС-6 600 5-200 Скользящего падения, а = = 82°
139
т*/
?тттгг:гггтт:п т г и м
200
600 800тАМН
т=2
W0
200
300
mm\tm
Шг
600
Д1Ш,1
66,7 133,3 200
а)
266,7тАрМ
400
200
Рис. 108. Разделение порядков
дифракционного спектра:
а — спектр с переналожеинем; б — разделенный спектр
тт2
т-3
200
т
У
600 mh.HM
щивания дисперсии решетки с дисперсией призмы. В таких схемах;!; решетка работает в высоких порядках спектра, что обеспечивает» высокую разрешающую способность, а призма дает разделение"; дифракционных порядков. Для этого, например, к дифракционной ;lj!| решетке, разлагающей излучение в спектр в горизонтальном на^'3' правлении, добавляют призму, разлагающую этот спектр в верти*'й) кальном направлении. Этот прием иллюстрирует рис. 108 [14 ],
На рис. 108, а изображен одномерный спектр с неразделенными порядками: А* = 400 нм в первом порядке налагается на Я2 = 200:НМ;::;|| во втором порядке; = 600 нм в первом порядке налагается на::| Яг — 300 нм во втором и Я3 — 200 нм — в третьем порядке и т. д*;|' Если теперь ввести призму, то спектр пространственно разделится] и станет двумерным, вместо одной строчки спектра получится не*'"; сколько строчек, расположенных под разными углами наклона^» каждой точке будет соответствовать свой порядок спектра::; (рис. 108, б). .1Л
Схема спектрографа, работающего на основе изложенного принципа, приведена на рис. 109. Схему со скрещенной дисперсией имеет отечественный спектрограф СТЭ-1, основные характеристики которого приведены в табл. 18 [14].
Спектрохронографы представляют собой приборы, в ко осуществляется непрерывная щелевая развертка спектральной Kajjg
тины во времени. Обязательн®§в|| частью такого прибора являеШЁ)^] временная щель — диафрагма,
резающая узкий участок р-зм........
стрируемого спектра или огранйя*!
9
140
Рис. 109. Спектрограф со скрещенной йЩ|||| Персией: ........
.’М
!!![
/, 6 — объективы; 2 — автоколлимацйОИ^;|р|тп|1||1|(!
зеркало; 3 призма; 4 — входная 9 — корригирующие лннзы; 7 — рецлеткя} $jjj||gggg фотолла ст и нкй
| и !¦ ....HiiNimiiiiiiiilji
' iiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiii) i| . : I.::,:',:,::::!.:i!|j:iSi|!
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 94 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed