Спектральные приборы. Загрубский А.А - 26 стр.

UptoLike

Рубрика: 

бо эллипсоид вращения. На таких решетках может быть построен моно-
хроматор всего с одним отражающим элементом, см. раздел
2.4.2.
2.2.8. Аберрации решеток
Для приборов с плоской решеткой в основном существенно ис-
кривление спектральных линий
, обусловленное, как и для призмы, осо-
бенностью прохождения лучей, не параллельных плоскости главного
сечения. Если лучи идут под углом
δ к плоскости главного сечения, то
положение главного максимума определяется выражением:
tcosδ⋅(sinϕ + sinϕ′) = kλ , (2.2.16)
то же, что (2.2.1), но эффективная постоянная решетки изменена в cos
δ
раз.
У вогнутых решеток возникают все аберрации, характерные для
фокусирующих систем зеркал без оси симметрии и, естественно, они
различны для сферических, тороидальных, эллиптических поверхно-
стей. Основныеастигматизм 1-го и 2-го порядков, искривление спек-
тральных линий. Для приборов со сферической решеткой и с
небольшой апертурой (до 4–5
о
) достаточно рассмотреть еще кому 2-го
порядка. Вклад тех или иных типов аберраций существенно различен
для разных схем использования решеток.
Для более полного ознакомления с этим вопросом см. [
5], гл. VI.1,
и ссылки в ней.
2.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ СП
2.3.1. Фокусирующие системы
Здесь мы рассмотрим наиболее широко применяемые схемы кол-
лиматоров спектральных приборов и осветителейоптических систем,
фокусирующих излучение источника света на входную щель СП, либо
излучение, выходящее из монохроматора, на образец. В приборострое-
нии это один из наиболее важных вопросов, но он относится более к
техническим наукам, чем к физике. Поэтому мы рассмотрим фокуси-
рующие системы с точки зрения потребителей, а не разработчиков.
2.3.1.1. Коллиматоры и объективы
Задача коллиматоровпреобразовать расходящийся от входной
щели поток в параллельный пучок,
объективовнаоборот, параллель-
26