Дифракционный монохроматор

 

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению. Цель изобретения - повьшение точности отсчета длины волны путем обеспечения линейной зависимости между поворотом резьбового вала и длиной волны . Дифракционный монохроматор дополнительно содержит датчик длины волны, кинематически связанный с резьбовым валом. В монохроматоре за счет оптимального расположения элементов в простой системе сканирования достигается высокое качество изобра;$ения, обусловленное постоянным расположением оптических элементов на круге Роуланда. 1 ил. О) С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

«

° РЕСПУБЛИК

SD4 С 01 J 3/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТ Т СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЦТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ "...;.,13

И AATKHTY

1 - —.

"« В «ф„» (21) 3603244/24-25 (22) 08.06.83 (31) 1868/82 (32) 09.06.82 (33) ни (46) 23. 10. 88, Бюл. У 39 (71) Кезпонти Элелмисерипари Кутато

Интезет (HU)

, (72) Карой Каффка,Бела Бадан, Андраш

Цабаффи и Лоранд Хорват (HU) (53) 535.853 (088.8) (56) Зайдель А.Н. и др. Вакуумная спектроскопия и ее применение.—

М. „ Наука, 1976, с.158-159.

J. Samson. Techniques of Uacuum ,Spectroscopy. 1967, р. 57. (54) ДИФРАКЦИОННЬФ МОНОХРОМАТОР (57) Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению.

Цель изобретения - повьппение точности отсчета длины волны путем обеспечения линейной зависимости между поворотом резьбового вала и длиной волнь1. Дифракционный монохроматор дополнительно содержит датчик длины волны, кинематически связанный с резьбовым валом. В монохроматоре за счет оптимального расположения элементов в простой системе сканирования достигается высокое качество иэображения, обусловленное постоянным расположением оптических элементов на круге

Роуланда. 1 ил.

1433425

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению.

Цель изобретения — повышение точности отсчета длины волны путем обес5

Печения линейной зависимости между

Поворотом резьбового вала и длиной

Волны, На чертеже показана функциональная схема монохроматора. 10

Монохроматор содержит входную щель ! 4- I выходную щель 2, дифракциоккую ре шетку 3, первый 4 и второй 1 дистакионные элементы подвижный элемент ,(% реэьбовой вал 7, направляющую 8,.

jràò÷èê 9 длины волны, вспомогательный источник 10 света, фатоприемник !

11, диск 12, двигатель 13. Входная

:1 и выходная 2 щели находятся симметрично по обе стороны плоскости круга 20

Роуланда решетки 3.

Монохроматор работает следующим образом.

Излучение проходит через входную

1цель. 1, расположенную, например, выше 25 плоскости круга Роулакда и попадает а дифракционную решетку 3. После реетки 3 дифрагированное излучение опРеделенной длины волны выводится через выходную щель 2. Для выведения íà 3Q выходную щель 2 других длин волн включают двигатель 13, который поворачивает резьбовой вал 7. С валом 7 свяаан подвижный элемент б, который движется по направляющей 8. При этом движении с помощью дистанционных элеменТов 4 и 5 осуществляется изменение угла падения (дифракции излучения) на

Пифракционную решетку 3. Поскольку 1лина дистанционного элемента 4 равна 40 диаметру круга Роуланда,а длина дистанционного элемента 5 равна радиусу круга Роуланда, щели 1 и 2 и решетка

3 постоянно находятся на круге Роуланда. Для отсчета длины волны по повороту резьбового вала на нем закреплен диск 12 с отверстиями. При движении диска между источйиком 10 и фотоприемником 11 на выходе фотоприемника

11 появляется импульсный сигнал, при подсчете которого можно определить текущую длину волны на выходе моно-. хроматора. Линейная зависимость этого сигнала от длины волны постигается за счет того, что поворот вала 7 (или перемещение элемента б) пропорционален синусу угла падения (дифракции) решeтки 3..

В монохроматоре за счет оптимальноЬ го расположения элементов и простой системы сканирования- достигается высокое качество изображения, обусловленное постоянным расположением оптических элементов на круге Роуланда.

Формула и з о б р е т е н и я

Дифракционкый монохроматор, содержащий оптически связанные входную щель, вогнутую отражательную дифракционную решетку и выходную щель, расположекные на круге Роуланда, а также механизм сканирования по спектру,снабженный кинематически связанными резьбовым валом, направляющей, подвижным элементом, первым и вторым дистанционными элементами, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повышения точности отсчета длины волны путем обеспечения линейкой. зависимости между поворотом резьбового вала и длиной волны, монохроматор дополнительно со» держит цатчик длины волчы, кикематически связанный с резьбовым валом„ причем входная и выходная щели расположены по разные стороны от точки на круге Роуланда в одной плоскости,пересекающей круг Роуланда, ось резьбового вала. перпендикулярна оптическим осям входной и выходной щелей и совпадает с их плоскостью, один конец первого дистанционного элемента шарнирно соединен с подвижным элементом, на другом его конце установлена вогнутая отражательная дифракционная решетка так, что точка, диаметрально противоположная вершине решетки на круге Роуланда, совпадает с осью шарнирного соединения первого дистанционного элемента с подвижным элементом, при этом неподвижная ось поворота второго дистанционного элемента проходит через точку пересечения плоскости щелей с кругом Роуланда и перпендикулярна его плоскости, подвижная ось второго дистанционного элемента шарнирно соединена с первым дистанционным элементом в точке, соответствующей центру круга Роуланда.

1433425

Составитель С.Иванов

Редактор А.Шишкина Техред Л.Олийнык Корректор Л. Пилипенко

Заказ 5471I59

Тираж 499 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие ° r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Дифракционный монохроматор Дифракционный монохроматор Дифракционный монохроматор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области онтического спектрального приборостроения

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в различных областях народного хозяйства J / Л7 / 1 как при естественном, так и при искусственном освещении для измерения дозы ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к области спектрального приборостроения

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано в физике, химии, биологии и медицине, а также в экологии и промышленности

Изобретение относится к спектральному приборостроению и предназначено для получения спектров излучения с модуляцией экспозиций по определенному закону

Изобретение относится к области оптического приборостроения

Изобретение относится к области оптического приборостроения

Изобретение относится к области технической физики

Изобретение относится к спектральному анализу химического состава веществ, а именно к средствам формирования оптического спектра, и может быть использовано в устройствах атомно-эмиссионного, атомно-абсорбционного анализа, а также в других спектрофотометрических устройствах

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для автоматизированной регистрации спектров поглощения и люминесценции

Изобретение относится к оптической спектрометрии (спектроскопии) и может быть использовано для создания линейных по оптической частоте спектрометров

Изобретение относится к технике ИК-спектроскопии, а именно к устройствам для измерения характеристик собственного излучателя в инфракрасной области
Наверх