Светосила спектрального прибора.


Светосила спектрального аппарата показывает связь между освещённостью щели и освещённостью спектральной линии.

Весь свет, прошедший объектив, за исключением потерянного на отражение и поглощение в оптических деталях, участвует в построении изображения.

Во многих случаях практический интерес представляет собой не общая величина светового потока, а освещённость спектральной линии, т.е. световой поток, проходящий на единицу её площади.

Светосила спектрального прибора в значительной степени определяется геометрическими размерами его элементов, а в случае вогнутой дифракционной решётки - ещё и радиусом кривизны её поверхности.

Реализация в полной мере характеристик спектрального прибора, т.е. дисперсии, разрешающей силы и светосилы, возможна лишь при правильном освещении его входной щели, как правило, с помощью внешних линз или зеркал.

 

 

Принцип работы электрической схемы низковольтной искры.

 

 
 


Активизатор C2

T1

R2 d2

 
 


T2

 
 

 


A

220В R1 C1 d1

 


Рабочая часть схемы представляет собой колебательный контур, питающийся непосредственно

от сети переменного тока напряжением 220В. Необходимая для разряда энергия и мощность

достигаются включением в колебательный контур конденсатора большой ёмкости

С – 10-100 мкФ.

Но напряжение на обкладках этого конденсатора, следуя за напряжением сети, не поднима-

ется выше 220В и поэтому не достигает напряжения пробоя аналитического промежутка.

Напряжение пробоя – это такое напряжение, при котором происходит пробой газа.

Вспомогательная часть схемы – активизатор, периодически создаёт на электродах высо-

кое напряжение, необходимое для пробоя аналитического промежутка. Активизатор состоит из высоковольтного трансформатора Т1 небольшой мощности (25-30 вт) для повышения напряжения (3000в), реостата R2 для регулировки тока в первичной цепи трансформатора и колебательного контура, состоящего и конденсатора С2, катушки самоиндукции L2 и разрядного промежутка d2.

Обе части схемы питаются от сети переменного тока, поэтому напряжение одновременно растёт на конденсаторах С1 и С2 и в газовых промежутках d1 иd2.Но в схему активизатора включён повышающий трансформатор Т1малой мощности,поэтому в каждый моментвремени напряжение в цепи активизатора (С1, d2)значительно выше, чем в цепи основной части схемы (C1, d1).

С ростом напряжения на конденсаторе основного контура, накапливается энергия, необходимая для разряда. Как только напряжение на конденсаторе активизатора С2 достигнет напряжение пробоя, в контуре активизатора возникает ток высокой частоты и высокого напряжения, но малой мощности.

Посредством повышающего трансформатора Т2 ток высокого напряжения передаётся в основной контур. Сразу же происходит пробой аналитического промежутка d2, вслед за которым начинается зарядка конденсатора С1. После пробоя аналитического промежутка основного контура d2 ток резко возрастает, достигая амплитудного значения, а затем падает до нуля и искра гаснет.

Возобновляется разряд только после нового пробоя аналитического промежутка активизатора. Пробой происходит в каждый полупериод сетевого напряжения, поэтому полярность электродов периодически меняется.

Благодаря существенному увеличению ёмкости в основном контуре низковольтной искры по сравнению с высоковольтной при одном и том же значении, накопленной к моменту пробоя энергии, продолжительность импульса тока в ней значительно выше. Увеличение продолжительности импульса тока способствует более сильному разогреву электродов и благоприятствует испарению материала электродов. Поэтому общая интенсивность спектров низковольтной искры более высокая и пределы обнаружения оказываются сниженными. Однако благодаря увеличению продолжительности импульса тока средняя мощность и средняя плотность тока низковольтной искры во много раз ниже, чем высоковольтной, но в самые первые моменты каждого импульса плотность тока, а следовательно и температура плазмы весьма высоки. Возбуждаются в низковольтной искре все металлы и такие неметаллы как P, S, C, N. В спектре низковольтной искры наблюдаются как линии атомов, так и линии ионов.

Для получения более жёсткого разряда нужно уменьшить число витков катушки, но это приводит к ухудшению условий пробоя.

С увеличением ёмкости повышается как сила тока, так и длительность разряда, что приводит к более сильному разогреванию электродов. Общая интенсивность спектров при этом увеличивается.

Сопротивление влияет на скорость зарядки конденсатора и ограничивает ток, поступающий в промежуток непосредственно от сети.

 



Дата добавления: 2019-09-30; просмотров: 144;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.