Автоматизированный практикум по физике для студентов второго курса "Электричество. Оптика". Монахов В.В - 71 стр.

UptoLike

Рубрика: 

объектив O
2
с фокусным расстоянием F
2
, который их фокусирует и образует в фо-
кальной плоскости совокупность изображений входной щели монохроматического
спектрального состава.
При монохроматическом входном излучении форма изображения входной щели
на выходе монохроматора называется его инструментальным контуром (аппа-
ратной функцией прибора). При "широких"щелях, когда нет необходимости учи-
тывать явление дифракции, инструментальный контур имеет форму трапеции или
треугольника в зависимости от соотношения спектральных ширин входной и вы-
ходной щелей, при "узких"щелях - определяется явлением дифракции и содержит
главный и побочные дифракционные максимумы.
6.1.3 Формирование спектрального распределения. Граду-
ировочная кривая монохроматора
Число изображений щели определяется числом монохроматических составляющих
в спектре источника, а их интенсивность - как спектральной яркостью излучения
на данной длине волны, так и светосилой прибора.
В случае источника сплошного спектра освещеность изображения щели, незави-
симо от спектрального состава излучения, отлична от нуля - в фокальной плоско-
сти объектива O
2
наблюдается непрерывный спектр. При использовании источника
света, спектр которого состоит из набора отдельных линий, в фокальной плоскости
объектива O
2
наблюдаются разделенные темными промежутками цветные изобра-
жения щели, соответствующие длинам волн этих линий. Линейчатые источники
излучения с известным положением линий могут служить для градуировки опти-
ческих приборов.
Для получения информации о спектральном распределении энергии излучения
источника на выходную щель S
2
последовательно направляют различные участки
спектра. Для этого, как правило, изменяют положение диспергирующего элемента
относительно неподвижных входной и выходной щелей. Но иногда для перехода
от одной области спектра к другой перемещается входная или выходная щель.
В монохроматоре, используемом в данной лабораторной работе, последователь-
ный переход от одних участков спектра к другим осуществляется поворотом мик-
рометрического винта, вращающего диспергирующий элемент. Это вращение осу-
ществляется с помощью управляемого компьютером шагового двигателя. Причем
отсчет угла поворота диспергирующего элемента осуществляется в собственных
единицах вращающего механизма монохроматора. Для того, чтобы регистрировать
спектральное распределение в единицах длин волн (нм,
˚
A), необходимо предвари-
тельно проградуировать шкалу вращающего механизма монохроматора. Градуи-
ровка монохроматора осуществляется с помощью эталонного источника линейча-
того спектра, положение линий которого хорошо известно. Результаты градуиров-
ки оформляют в виде градуировочной кривой, представляющей собой преобразо-
вание, которое необходимо осуществить для перехода от отсчетов в собственных
единицах вращающего механизма монохроматора к единицам длин волн.
В качестве эталонного источника излучения в настоящей работе используется
ртутная лампа ДРШ-100 (таблица 6.1).
69