Спектральные приборы. Загрубский А.А - 47 стр.

UptoLike

Рубрика: 

N
d
N'
γ
ϕ
'
ϕ
Рис. 2.4.5. Схема Финкельштейна.
N – нормаль к решетке;
N' – нормаль к поверхности штриха, бис-
сектриса угла между падающим и
дифрагированным лучами;
γугол блеска
.
Расстояние между лучами остается неизменным, если зеркало к
тому же перемещается вдоль выходящего луча.
Обозначив углы между падающим и дифрагированным лучами 2θ,
угол блескаγ, получим:
ϕ = θ + γ;
ϕ' = - (θ - γ);
kλ =
d (sin(θ + γ) - sin(θ - γ)) = 2 d sinγ cosθ, (2.4.15)
почти то же, что в обычной установке, но в данном случае изменяемым
является угол θ.
Схема используется редко, так как здесь требуется относительно
сложный привод для сканирования. Кроме того, присутствует одно
лишнее отражение, которое иногда (особеннов области короче 200
нм) может привести к потерям большим, чем потери эффективности
решетки из-за невыполнения условия блеска в рабочем диапазоне углов.
2.4.2.2. Приборы с плоскими решетками.
Дифракционные приборы обычно делаются с зеркальными кол-
лиматорами для исключения хроматических аберраций.
Простейшая схема
вертикальная схема Эберта, автоколлима-
ционная, с одним коллиматорным зеркалом. Входная щель и фотокассе-
та (в спектрографе) или выходная щель (в монохроматоре) разнесены
по высоте. На рис. 2.4.6 фотокассета изображена над дифракционной
решеткой. На коллиматорном зеркале условно отмечены области, отра-
жающие падающий (снизу) и дифрагированный лучи. В реальных кон-
струкциях эти области могут перекрываться. Наличие поворотного
плоского зеркала на входе не принципиально, но удобно, так как оно
позволяет уменьшить суммарную высоту прибора.
47