Дифракционный полихроматор

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 J 3/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

APVI ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4772576/25 (22) 14.11.89 (46) 23,12.91, Бюл, N 47 (72) Е.А.Соколова (53) 535.853(088.8) (56) Стожарова К,А. Вогнутая голографическая дифракционная решетка в схеме с фокусировкой на круге Роуланда, Оптико-механическая промышленность, 1981, N 12, 30 — 32, Виноградов А,В. и др. Зеркальная рентгеновская оптика, Л.: 1989, с. 288. (54) ДИФРАКЦИОННЫЙ ПОЛИХРОМАТОР (57) Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению. Цель изобретения — увеличение разрешающей способности и отношения сигнал-шум. В полихроматоре осветитель содержит сферическое вогнутое зеркало, фокусирующее

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению.

Известны полихроматоры с вогнутыми дифракционными решетками, предназначенные для работы в различных областях спектра.

При достаточно высокой разрешающей способности они обладают большими габаритами и низкой светосилой. Увеличение светосилы и уменьшение габаритов прибо, ров, построенных по тем же оптическим схемам, приводит к резкому ухудшению разрешающей способности и отношения сигнал/шум.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению явля. Ы 1790386 А1 излучение источника на входную щель. Угол

F между нормалью к вогнутому зеркалу и направлением на входную щель удовлетвот9 А-стяд ряет условию F = агст9 —, где А—

1+С угол падения излучения на дифракцион;- ую решетку; P — угол дифракции для выходной щели, установленной в середине рабочего спектрального диапазона; С =0,5 — 1. Расстояния r от источника излучения до вогнутого зеркала и от вогнутого зеркала до входной щели определяется условием r = R cosF, где R — радиус кривизны зеркала, 3а счет компенсации астигматизма второго порядка полихроматор обеспечивает в 2-4 раза лучшую полуширину аппаратной функции и ширину подошвы линии по сравнению с прототипом. 1 ил. ется полихроматор, содержащий осветитель, входную щель, вогнутую дифракционную решетку и кассету с выходными щелями, Такая конструкция полихроматора при большой дисперсии обладает значительным астигматизмом второго порядка, который ухудшает разрешающую способность и снижает отношение сигнал-шум.

Цель изобретения — увеличение разрешающей способности и отношения сигнал/шум, Указанная цель достигается тем, что в дифракционном полихроматоре, содержащем оптически связанные осветитель, снабженный источником излучения и вогнутым зеркалом, входную щель. во нуую дифрак1700386

10 ционную решетку и кассету с выходными щелями, вогнутое зеркало осветителя выполнено сферическим, а угол F между нормалью к нему и оптической осью, соединяющей вогнутое зеркало с входной щелью, удовлетворяет условию F= щА — сщ

= arctg © i где А — угол между опти1+С ческой осью, соединяющей входную щель с вогнутой дифракционной решеткой и нормалью к ней; P — угол между нормалью к вогнутой дифракционной решетке и оптиче, ской осью соединяющей вогнутую дифракционную решетку с выходной щелью, размещенной в середине рабочего спект,, рального диапазона, С = 0,5 — 1, при этом расстояния г от источника излучения до вог нутого зеркала и от вогнутого зеркала до входной щели удовлетворяют соотношению

r = R casF., где R — радиус кривизны вогнутого зеркала, На чертеже показана схема дифракционного полихроматора, Полихроматор содержит щель 1, являющуюся источником излучения осветителя, зеркало 2 осветителя, входную щель 3, дифракционную решетку 4 и кассету 5 с выходными щелями. Входная щель 3 полихроматора может быть выполнена как в виде диафрагмы, так и в виде зеркального коллектива. Входной щелью осветителя может служить источник или его изображение.

Полихроматор работает следующим образом.

Излучение, вошедшее в осветитель через щель 1, попадает на зеркало 2, отражается от него, а через входную щель 3 полихроматора попадает на вогнутую дифракционную решетку 4, Дифрагированное излучение различных длин волн фокусируется на выходных щелях кассеты 5, расположенных на круге Роуланда. Соотношения между параметрами оптической схемы получены следующим образом. Член разложения в степенной ряд функции оптического пути, соответствующий астигматизму второго порядка, вычисляется по формуле

R sin А

Р1— ! „1 где r — расстояние от входной щели 3 до решетки 4, r — расстояние от решетки 4 до выход! ной щели на кассете 5;

К вЂ” коэффициент астигматизма первого порядка решетки 4, работающей в данной оптической схеме.

Для того, чтобы астигматизм второго порядка зеркала и решетки взаимно ком(15

55 пенсировались, необходимо выполнение условия

F„Pew. - зеР.

Учитывая, что на круге Роуланда r = Bx

1 хсоз А, r = R cos P, коэффициент астигматизма зеркала равен (-2cosF), и обозначив

С = (1-К) решетки, можно записать

F =-arcing с А-ct

1+С

Принимая во внимание тот факт, что в современных полихроматорах используются решетки с искривленными штрихами, обладающими свойством компенсации астигматизма, можно считать, что коэффициент астигматизма решетки не превышает

0,5, следовательно С = 0,5 — 1. По изложенной выше методике были рассчитаны параметры оптической схемы полихроматора с решеткой 2400 мм, с радиусом кривизны

500 мм, размером 40х30 мм и сферическим зеркалом с радиусом кривизны 500 мм, угол падения излучения на которое равен 9 .

Преимущества полихроматора по сравнению с прототипом продемонстрированы в таблице, в которой приведены полуширина аппаратной функции (АФ) и ширина подошвы аппаратной функции (ПАФ), от которой в значительной степени зависит величина отношения сигнал/шум, для настоящего полихроматора и прототипа с решетками 2400 и 3600 штр/мм.

Как видно из таблицы, настоящий полихроматор обеспечивает в 2 — 4 раза лучшую полуширину аппаратной функции и ширину подошвы линии, чем прототип.

Формула изобретения

Дифракционный полихроматор, содержащий оптически связанные осветитель, снабженный источником излучения и вогнутым зеркалом, входную щель, вогнутую дифракционную решетку и кассету с выходными щелями, отличающийся тем, что, с целью увеличения разрешающей способности и отношения сигнал/шум, вогнутое зеркало осветителя выполнено сферическим, а угол F между нормалью к нему и оптической осью, соединяющей вогнутое зеркало с входной щелью, удовлетворяет условию F = тц А — сщ

= arcing ; где А — угол между оптиче1+С ской осью, соединяющей входную щель с вогнутой дифракционной решеткой и нормалью к ней; P — угол между нормалью к вогнутой дифракционной решетке и оптической осью, соединяющей вогнутую дифракционную решетку с выходной щелью, размещенной в середине рабочего спектрального диапазона; С = 0,5-1, при этом расстояния r от источника излучения до вог1700386

Составитель С.Иванов

Техред М.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Редактор Т.Шагова

Заказ 4460 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 нутого зеркала и от вогнутого зеркала до входной щели удовлетворяют соотношению г= R созЕ, где R — радиус кривизны вогнутого зеркала.

Дифракционный полихроматор Дифракционный полихроматор Дифракционный полихроматор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектральному приборостроению и может быть использовано в спектрометрах и спектрофотометрах с высокой дисперсией

Изобретение относится к технической физике и может найти применение при разработке спектральной аппаратуры

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к области оптического спектрального приборостроения

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

Изобретение относится к оптическому спектральному приборостроению

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