Физические основы получения информации. Газеева И.В - 53 стр.

UptoLike

53
Лампы с линейчатым спектром, в частности ртутная лампа, использу-
ются для калибровки спектральных приборов качестве стандарта длины
волны). В спектре паров ртути имеются линии на длинах волн: красная 610
нм; желтые 580 и 570 нм; желто-зеленая 540 нм; зеленая 480 нм; голубая 435
нм; синяя 410 нм, кроме того, имеются линии в ультрафиолетовой области
на длинах волн 253,7 и 184,9 нм (рис. 4.7). Таким образом, может быть отка-
либрована шкала длин волн практически во всем видимом спектре и ультра-
фиолетовой области.
Существуют также монохроматические источники излучения лазеры.
Лазер это источник электромагнитного излучения, основанный на вынуж-
денном излучении атомов и молекул, в спектре которого имеется только одна
узкая линия. Излучение лазеров характеризуется высокой степенью моно-
хроматичности. Последнюю оценивают шириной спектра ∆λ на уровне ин-
тенсивности спектральной линии, равной половине максимального значения.
Лазеры могут быть твердотельные, жидкостные, газовые или полупроводни-
ковые. Ширина спектральной линии газовых лазеров составляет 10
-3
-10
-4
нм,
твердотельных 10
-1
-10
-2
нм и полупроводниковых 1-10 нм. Излучение лазе-
ров может находиться внутри видимой, инфракрасной или ультрафиолетовой
области спектра. Отдельные разновидности лазеров позволяют регулировать
в некотором диапазоне длину волны излучения. Например, различные орга-
нические красители в жидкостных лазерах допускают перестройку длины
волны генерации в диапазоне нескольких десятков нанометров при сохране-
нии высокой степени монохроматичности.
Светоизлучающие диоды полупроводниковые приборы, обладающие
спектром излучения в виде относительно узкой полосы, ширина которой со-
ставляет порядка 20…80 нм (рис. 4.8). Такое узкополосное излучение назы-
вают квазимонохроматическим. Свечение выпускаемых светодиодов являет-
ся одноцветным и может быть различным внутри видимого спектра (красное,
оранжевое, желто-оранжевое, желтое, желто-зеленое, зеленое, сине-зеленое,
синее). Кроме того, в настоящее время производят инфракрасные длиной
волны более 0,78 мкм) и белые светодиоды.
Для получения с помощью светодиодов белого излучения, близкого к
спектральному составу традиционных источников света, существуют три
способа.
Первый из них смешивание в определенной пропорции излучения
красного, зеленого и синего светодиодов. При этом могут быть использова-
ны как отдельные светодиоды разных цветов, так и трехкристальные свето-
диоды, объединяющие кристаллы красного, зеленого и синего свечения в од-
ном корпусе. На рис. 4.9,а показана зависимость спектральной плотности из-
лучения от длины волны для получения белого света таким путем.