Садовского эффект самодиффузия самоиндукция



бет9/16
Дата06.07.2016
өлшемі3.15 Mb.
#181197
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Дифракционная С. а. р. основана на разложении рентг. излучения в спектр с помощью дифракции рентг. лучей, В состав этой С. а. р. входят: рентг. трубка, источник её питания, диспер­гирующий элемент (кристалл-анали­затор или дифракц. решётка), детек­тор рентг. излучения и электронная аппаратура, питающая его и реги­стрирующая его импульсы. В пре­цизионной С. а. р. применяются либо кристаллы-анализаторы, представля-

702


ющие собой почти идеальные кристал­лы, изогнутые по поверхности кругового цилиндра или сферы (рис., а) либо сферически вогнутые дифракц. решётки (рис., б). В аналитич. С. а. р. используют либо изогнутые кристал­лы, либо плоские кристаллы с много­пластинчатым коллиматором Соллера,



Оптич. схемы рентг. спектрометров: а — фо­кусирующий спектрометр с кристаллом-анализатором К; б — фокусирующий спект­рометр с дифракц. решёткой G; в — спект­рометр с плоским кристаллом К и коллима­тором Соллера (C1 и С2); S — источник из­лучения; S1 и S2 — щели; f — фокальная окружность, О'— её центр; О—центр ок­ружности, по к-рой изогнут кристалл или центр вогнутой поверхности решётки; D — детектор; Р — фотокатод; М — ВЭУ.
ограничивающим угловую расходи­мость падающего на кристалл излу­чения от неск. угловых минут до 1° (рис., в).

Детекторами в С. а. р. чаще всего служат пропорциональные, сцинтилляционные или ПП счётчики фотонов, а для мягких рентг. лучей — фотока­тоды с вторичным электронным умножителем (ВЭУ) открытого типа или каналовым умножителем.

С. а. р., предназначенная для од­новременной регистрации одной-двух линий спектра, наз. рентг. спектромет­ром (при фоторегистрации — спектро­графом), а при одноврем. регистрации многих (до 24) линий спектра — рентг. квантометром, или многоканальным спектрометром. Выходы каналов мо­гут быть введены в ЭВМ для дальней­шей обработки информации. Нек-рые спектрометры всю программу получе­ния и записи результатов выполняют автоматически.

Бездифракционная С. а. р. применя­ется для рентг. спектр. анализа. В ней непосредственно регистрируется рентг. излучение исследуемого образца. Ана­литич. линии выделяются одно- или многоканальным амплитудным анали­затором импульсов счётчика. При близком расположении окна счётчика к образцу полезно используемый те­лесный угол излучения каждого атома образца очень велик, а регистрируе­мая интенсивность превосходит её значение в дифракционной С. а. р. на неск. порядков. Это позволяет проводить анализ даже при очень слабом флуоресцентном рентг. излу­чении образца, возбуждаемом либо

изотопными источниками, либо ми­ниатюрными рентг. трубками, анод­ный ток к-рых не превосходит неск. мкА. Бездифракц. С. а. р. обладает сравнительно невысокой разрешающей способностью.



Микроанализаторы основаны на воз­буждении первичного рентг. излуче­ния образца электронным зондом диам. ок. 1 мкм, разложении этого из­лучения в спектр и его регистрации. Для получения тонкого электронного зонда используют электронную пушку и фокусирующие магн. линзы. При­менение светосильных фокусирующих спектрометров с изогнутыми кристал­лами или вогнутой дифракц. решёткой позволяет при токе зонда всего в неск. мкА получить спектр образца в данной точке. Если зонд сканирует по поверхности образца синхронно со строчной развёрткой телевиз. уст­ройства, на вход к-рого подан выход­ной потенциал детектора спектро­метра, то можно получить увеличен­ное изображение сканируемой по­верхности в лучах того элемента, на к-рый настроен спектрометр. В совр. микроанализаторах часто используют два рентг. спектрометра, один — с кристаллом-анализатором, другой — с дифракц. решёткой. Это позволяет выполнить локальный анализ всех элементов, начиная с Li.

• Б л о х и н М. А., Методы рентгеноспектральных исследований, М., 1959; его же, Рентгеноспектральная аппаратура, «ПТЭ», 1970, №2; Плотников Р. П., Пшеничный Г. А., Флюоресцентный рентгенорадиометрический анализ, М., 1973; Электронно-зондовый микроанализ, пер. с англ., М., 1974; Рентгенотехника. Справоч­ник, кн. 2, М., 1980.



М. А. Блохин.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ве­личины, характеризующей излучение (напр., потока излучения, силы света), отношение рассматриваемой величи­ны, взятой в бесконечно малом спектр. интервале, содержащем данную длину волны , к ширине этого интервала d. Вместо  могут использоваться частоты, волновые числа или их ло­гарифмы. График зависимости С. п. к.-л. величины от спектр. коорди­наты характеризует распределение из­лучения ПО спектру.



Д. Н. Лазарев.

СПЕКТРАЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ излучения (устар. назв. — видность), отношение светового потока монохроматич. излучения к соответствующему полному потоку из­лучения. Обозначается К(). При дли­не волны =555 нм приобретает макс. значение

Kмакс=683 лм•Вт-1. Ве­личины С. с. э. К () и относи­тельная С. с. э. (относи­тельная видность) V()=К ()/Кмакс лежат в основе постро­ения системы световых величин.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬ­НОСТЬ приёмника оптического из­лучения, отношение величины, ха­рактеризующей уровень реакции при­ёмника, к потоку или энергии моно­хроматич. излучения, вызывающего эту реакцию. Различают абсолют­ную С. ч., выражаемую в именованных единицах (напр., А/Вт, если реакция приёмника измеряется в А), и безразмерную относительную С. ч.— отношение С. ч. при данной длине волны излучения к макс. зна­чению С. ч. или к С. ч. при нек-рой др. длине волны. С. ч. глаза чело­века — то же, что и спектральная световая эффективность излучения (видность). См. также Приём­ники оптического излучения.



Д. Н. Лазарев.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ, линии в спектрах испускания или поглощения атома (либо др. квант. системы), от­вечающие определ. излучательным квантовым переходам. С. л. характе­ризуются узким интервалом частот (длин волн) — шириной спектраль­ной линии. Миним. ширина С. л. наз. естественной или радиационной, она отвечает пере­ходу в изолиров. атоме (или в системе неподвижных и невзаимодействующих атомов). С. л. дополнительно уширя­ется вследствие хаотич. теплового дви­жения атомов или молекул (доплеровское уширение, см. Доплера эффект), Штарка эффекта или любого дру­гого вз-ствия квант. системы. С. л. приближённо можно считать моно­хроматическими с длиной волны, от­вечающей максимуму интенсивности С. л. испускания (или минимуму С. л. поглощения).

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, при­боры для исследования в оптич. диа­пазоне (10-3—103 мкм; см. Спектры оптические) спектр. состава эл.-магн. излучений по длинам волн, нахож­дения спектр. хар-к излучателей и объектов, взаимодействовавших с из­лучением, а также для спектрального анализа. С. п. различаются методами спектрометрии, приёмниками излуче­ния, исследуемым (рабочим) диапазо­ном длин волн и др. хар-ками.

Принцип действия большинства С. п. можно пояснить с помощью имитатора, изображённого на рис. 1. Форма отверстия в равномерно осве­щённом экране 1 соответствует ф-ции f(), описывающей исследуемый спектр — распределение энергии из­лучения по длинам волн К. Отверстие



703


в экране 2 соответствует ф-ции а(-'), описывающей способность С. п. вы­делять из светового потока узкие участки  в окрестности каждой '. Эту важнейшую хар-ку С. п. наз. функцией пропускания или аппаратной функцией (АФ),  — её ширина. Процесс измерения спект­ра f() прибором с АФ а(-') можно имитировать регистрируя изменения свето­вого потока, про­ходящего через от­верстие при пере­мещении (скани­ровании) эк­рана 2 относитель­но экрана 1. Ре­зультат F() из­мерений исследу­емого спектра f()



Рис. 2. Классифика­ция методов спектро­метрии по способам разделения длин волн. Контуры шириной  символически изображают аппарат­ные функции (АФ). В одноканальных ме­тодах (1 и 3) приме­няется сканирование (символ ), в много­канальных (2 и 4) — сканирование отсут­ствует и измерение интенсивности излу­чения ряда длин волн ', ", "', . . . про­изводится одновре­менно.
прибором с АФ а(-') описывается интегралом: F()=∫a(-')/()d(), наз. свёрткой ф-ции f с ф-цией а. Чем меньше ширина  ф-ции а(-'), тем точнее прибор передаёт истинный контур f(). Тождество F()f() достигается лишь при бесконечно уз­кой АФ.

Ширина АФ наряду с рабочим диа­пазоном  — осп. хар-ка С. п., она определяет спектральное раз­решение  и спектральную раз­решающую способность R = /. Чем шире АФ, тем хуже разрешение (и меньше R), но больше поток излу­чения, пропускаемый прибором, т. е. больше оптич. сигнал и отношение сигнала к шуму (М). Шумы в общем случае пропорциональны () — полоса пропускания приёмного уст­ройства). Чем шире f, тем выше быстродействие прибора и меньше время измерения, но больше шумы (меньше М). Взаимосвязь величин R, М,  определяется соотношением:

RМ()=К().

Показатели степени  и  принимают разл. положит. значения в зависи­мости от конкретного типа С. п. Кон­станта К, зависящая только от , определяется конструктивными пара-

метрами данного типа С. п. и накла­дывает ограничения на величины R,

М, . Кроме того, возможные зна­чения R ограничиваются дифракцией света, аберрациями оптических си­стем, а значения  — инерционно­стью приёмно-регистрирующей части приборов.

Рассмотренный принцип действия С. п. относится к одноканальным методам спектрометрии. В распростра­нённых наряду с ними многоканаль­ных методах сканирование не приме­няется, и излучения различных  регистрируются одновременно. Это со­ответствует наложению на экран 1 неподвижного экрана с вырезанными N контурами АФ для разных  при независимой регистрации потоков от каждого отверстия (канала).



Общая классификация методов спе­ктрометрии, являющихся основой для разл. схем и конструкций С. п., осу­ществляется по двум осн. призна­кам — числу каналов и физ. методам выделения X в пр-ве или времени (рис. 2). Исторически первыми и наиболее распространёнными явл. ме­тоды пространственного разделения X (селектив­ной фильтрации), к-рые наз. классическими (группы 1 и 2). В од­ноканальных С. п. (группа 1) иссле­дуемый поток со спектром f() посы­лается на спектрально-селективный фильтр, к-рый выделяет из потока нек-рые интервалы 6Х в окрестности каждой ' и может перестраиваться (непрерывно или дискретно), осуще­ствляя сканирование спектра во вре­мени t по нек-рому закону '(t). Выделенные компоненты  посыла­ются на приёмник излучения, запись сигналов к-рого даёт ф-цию времени F(t). Переход от аргумента t к аргументу  позволяет получить ф-цию F() — наблюдаемый спектр.

В многоканальных С. п. (группа 2) одновременно регистрируются (без ска­нирования по ) неск. приёмниками потоки излучения разных длин волн ', ", ''', . . ., к-рые выделяют, напр., набором узкополосных фильт­ров или многощелевыми монохроматорами (полихроматорами). Если расстояние между каналами не превышает  и число каналов N достаточно велико, то получаемая информация аналогична содержащей­ся в записи спектра на сканирующем одноканальном приборе (при тех же , одинаковых приёмниках и пр. равных условиях), но время измере­ния может быть сокращено в N раз. Наибольшая многоканальность дости­гается применением многоэлементных фотоэлектрич. приёмников излучения и фотогр. материалов (в спектрогра­фах).

Принципиальной основой новых методов (группы 3 и 4 на рис. 2), получивших развитие с сер. 60-х гг., явл. селективная модуля­ция (см. Модуляция света), при к-рой ф-ции разделения  переносятся из оптич. части прибора в электриче­скую. В простейшем одноканальном С. п. группы 3 исследуемый поток со спектром f() посылается на спект­рально-селективный модулятор, спо­собный модулировать нек-рой часто­той 0=const лишь интервал  в окрестности ', оставляя остальной поток немодулированным. Сканиро­вание '(t) производится перестройкой модулятора т. о., чтобы различные  последовательно модулировались ча­стотой 0. Выделяя составляющую 0 в сигнале приёмника с помощью электрич. фильтра, получают ф-цию времени F(t), значения к-рой пропорц, соответствующим интенсивностям в спектре f().

Многоканальные системы с селек­тивной модуляцией (группа 4) осно­ваны на операции мультиплек­сирования (от лат. multiplex — сложный, многочисленный) — одно­временном приёме излучения от мн. спектр. элементов  в кодиров. форме одним приёмником. Это обеспечива­ется тем, что длины волн ', '', ''', ... одновременно модулируются разными частотами ', ", '", ... и суперпозиция соответствующих по­токов в приёмнике излучения даёт сложный сигнал, частотный спектр к-рого по  несёт информацию об исследуемом спектре по . При не­большом числе каналов компоненты ', ", ''', ... выделяются из сигнала с помощью электрич. фильт­ров. По мере увеличения числа ка­налов гармонич. анализ сигнала ус­ложняется. В предельном случае интерференц. модуляции искомый спектр f() можно получить фурье-преобразованием регистрируемой интерферограммы (см. Фурье спектроскопия). Среди других возможных способов

704

многоканального кодирования полу­чили практич. применения маски-матрицы Адамара (см. ниже).



За рамками классификации, при­ведённой на рис. 2, остаются лишь методы, использующие почти монохроматич. излучение перестраиваемых ла­зеров (см. Лазерная спектроскопия).

1. Одноканальные С. п. с простран­ственным разделением длин волн

Основой схемы приборов этой груп­пы (рис. 3) явл. диспергирую­щий элемент (дифракционная





Рис. 3. Принципиальная оптич. схема спектр. прибора с пространств. разделением длин волн с помощью угловой дисперсии:

1 — коллиматор с входной щелью Щ и объективом O1 с фокусным расстоянием С1;

2 — диспергирующий элемент, обладающий угловой дисперсией /; 3 — фокусирую­щая система (камера) с объективом О2, создающим в фокальной плоскости Ф изо­бражения входной щели в излучении раз­ных длин волн с линейной дисперсией х/.
решётка, эшелетт, интерферометр Фабри — Перо, призма), обладающий угловой дисперсией /, что по­зволяет развернуть в фокальной пло­скости Ф изображение входной щели Щ в излучении разных длин волн. Объективами O1 и O2 обычно служат сферич. или параболич. зеркала, т. к. их фокусные расстояния не зависят от  (в отличие от линзовых систем). Одноканальные С. п. имеют в пло­скости Ф одну выходную щель и наз. монохроматорами; если щелей несколько, то С. п. наз. полихроматором, если светочувствит. слой или глаз, С. п.— спектрограф или спект­роскоп. Сканирование в монохроматорах по  осуществляется, как пра­вило, поворотом диспергирующего эле­мента 2 или вспомогат. зеркала. В простейших конструкциях вместо дифракц. решеток и призм применя­ются циркулярно-клиновые светофиль­тры с непрерывной перестройкой уз­кой полосы пропускания или наборы узкополосных светофильтров, даю­щие ряд дискр. отсчётов для разных . На основе монохроматоров строятся однолучевые и двухлучевые спектро­метры. Для однолучевых С. п. (рис. 4) характерно последоват. соединение функциональных элементов. В случае измерения спектров пропускания или отражения обычно используется встро­енный в С. п. источник сплошного спектра излучения; для измерения спектров внеш. излучателей преду­сматриваются соответствующие осве­тители. Для С. п. этого типа соотноше­ние (1) обычно имеет вид: R2M=К(), и накладываемые им ограни­чения на R и  играют осн. роль в ИК области, где яркости источников

быстро уменьшаются и значения К малы. В видимой и ближней ИК областях энергетич. ограничения иг­рают меньшую роль и рабочие зна­чения R могут приближаться к ди­фракц. пределу (напр., в С. п. с ди­фракц. решётками к значению Rдиф2kvLsin, где k — кратность ди­фракции, v=1/. — волн. число, L -ширина решётки,  — угол дифрак­ции).

Двухлучевые схемы характерны для спектрофотометров. Рассмотрим ти­пичные приборы группы 1.



рис. 4. Блок-схема однолучевого одноканального спектр. прибора: И — источник излучения; М — оптич. модулятор (обтю­ратор); С) — исследуемый образец; Ф — сканирующий фильтр (монохроматор); П — фотоэлектрич. приёмник излучения; У -усилитель и преобразователь сигналов при­ёмника; Р — аналоговый или цифровой ре­гистратор.
Спектрометры высокого разрешения

для исследований структуры ат. и мол. спектров представляют собой стационарные лаб. установки, рабо­тающие по схеме, приведённой на рис. 4. Их длиннофокусные (до 6 м) монохроматоры помещают в вакуум­ные корпуса (для устранения атм. поглощения) в виброзащищённых и термостабилизиров. помещениях. В этих приборах используется 2- и 4-кратная дифракция на больших эшелеттах, применяются высокочувствит. охлаждаемые приёмники, что позво­ляет достигать в спектрах поглощения значений R2•105 при З мкм. Для выявления ещё более тонкой струк­туры в схему вводят интерферометры Фабри — Перо, в к-рых сканирование по , в пределах узкого диапазона про­изводится изменением давления в за­зоре или величины зазора с помощью пьезодвигателей, а щелевой монохро­матор используется лишь для пред­варит. выбора спектр. диапазона и разделения налагающихся порядков интерференции. Такие приборы наз. спектрометрами Фабри — Перо, они позволяют в видимой области полу­чать R106.



Двухлучевые спектрофотометры (СФ). В двухлучевых оптич. схемах поток от источника разделяется на два пучка — основной и пучок сравнения (референтный). Чаще всего применя­ется двухлучевая схема «оптич. нуля» (рис. 5), представляющая собой си­стему автоматич. регулирования с обратной связью. При равенстве по­токов излучения в двух пучках, про­ходящих через образец и фотометрич. клин К и попеременно посылаемых модулятором М на входную щель монохроматора Ф, система находится в равновесии — клин К неподвижен.

С изменением длины волны при ска­нировании пропускание образца ме­няется и равновесие нарушается — возникает сигнал разбаланса, к-рый усиливается и подаётся на сервомо­тор, управляющий движением клина и связанным с ним регистратором Р (самописцем). Клин перемещается до тех пор, пока вносимое им ослабление референтного потока не компенсирует ослабления, вносимого образцом. Диа­пазон перемещения клина согласуется со шкалой (от 0 до 100%) регистра­тора коэфф. пропускания образца.





Рис. 5. Схема «оптич. нуля» двухлучевого одноканального спектрофотометра: К — оп­тич. клин; остальные обозначения анало­гичны приведённым на рис. 4.
Обычно СФ записывает зависимость коэфф. пропускания Т (в %) или оптич. плотности D=-IgT (0T1)

от , или волн. числа v.

Многочисл. модели СФ можно раз­делить на три осн. класса: сложные универсальные СФ для науч. иссле­дований (Л = 103—104), приборы ср. класса (R103) и простые («рутинные») СФ (R=100—300). В СФ 1-го класса предусмотрена автоматич. смена реп­лик, источников, приёмников, что позволяет охватить широкий спектр. диапазон. Наиболее распространены приборы с диапазонами 0,19—3, 2,5 — 50 и 20—330 мкм. Конструкции этих СФ обеспечивают широкий выбор зна­чений R, М, , скоростей и масшта­бов регистрации спектров разл. объ­ектов.

Кроме СФ, работающих по схеме «оптич. нуля», существуют прецизи­онные СФ, построенные по схеме «эле­ктрич. отношения». В них световые пучки двухлучевого фотометра моду­лируются разл. частотами (или фазами) и отношение потоков определяется в электрич. части прибора. В кон­струкции спец. типов СФ вводят микроскопы (микроспектрофотомет­ры), устройства для исследований спектров флуоресценции (спектрофлуориметры), дисперсии показателя пре­ломления (спектрорефрактометры), из­мерений яркости внеш. излучателей в сравнении с эталонным (спектрорадиометры). Автоматич. СФ являются осн. приборами для исследований спектр. хар-к в-в и материалов и аб­сорбционного спектр. анализа в ла­бораториях.



Однолучевые нерегистрирующие спектрофотометры — обычно простые и относительно дешёвые приборы для

705


области 0,19—1,1 мкм, схема к-рых аналогична приведённой на рис. 4. Нужная длина волны в них устанав­ливается вручную; образец и эталон, относительно к-рых измеряется про­пускание или отражение, последова­тельно вводятся в световой пучок. Отсчёт снимается визуально по стре­лочному или цифровому прибору.

Спектрометры комбинационного рас­сеяния могут быть однолучевыми и двухлучевыми. Источником излучения в них обычно служат лазеры, а для наблюдения комбинац. частот (см. Комбинационное рассеяние света) и подавления фона, создаваемого пер­вичным излучением, применяются двойные и тройные монохроматоры, а также голографич. дифракц. решётки. В лучших приборах отношение фона к полезному сигналу снижено до 10-15 и комбинац. частоты могут наблюдаться на расстояниях порядка неск. см-1 от возбуждающей линии.

Скоростные спектрометры (хроноспектрометры) работают по схеме, приведённой на рис. 4, но в отличие от предыдущих С. п. их снабжают устройствами быстрого циклич. ска­нирования и широкополосными ( до 107 Гц) приёмно-регистрирующими системами. Для исследований кине­тики реакций сканирование ведётся с малой скважностью, к-рая дости­гается, напр., методом «бегущей ще­ли»: вместо выходной щели в фокаль­ной плоскости устанавливается быстро вращающийся диск с большим числом радиальных прорезей. Таким спосо­бом получают до 104 спектров в 1 с. Если время жизни объекта слишком мало, применяют более быстрое ска­нирование вращающимися зеркалами, это приводит к большой скважности и требует синхронизации начала про­цесса с моментом прохождения спект­ра по щели.

2. Многоканальные С. п. с простран­ственным разделением длин волн

Сканирование в этой группе при­боров не применяется, дискр. ряд длин волн (в полихроматорах) или участки непрерывного спектра (в спект­рографах) регистрируются одновре­менно и оптич. часть строится обычно до схеме, приведённой на рис. 3. Если же вместо системы, создающей угловую дисперсию, применяется на­бор узкополосных светофильтров, при­бор обычно относят к фотометрам.

Многоканальные С. п. использу­ются для спектр. анализа состава в-в по выбранным аналитич. длинам волн . По мере увеличения числа каналов появляется возможность изучения спектр. распределений f(). Рассмот­рим наиб. типичные приборы данной труппы (в порядке возрастания числа каналов).

Пламённые (атомно-абсорбционные) спектрофотометры имеют обычно

один-два канала регистрации. Они измеряют интенсивности линий аб­сорбции, эмиссии или флуоресценции атомов элементов в пламени спец. горелок или др. атомизаторов. В про­стых конструкциях аналитические  выделяются узкополосными фильтра­ми (пламенные фотометры), в приборах более высокого класса применяются полихроматоры или мо­нохроматоры, к-рые можно переклю­чать на разл. длины волн. Приборы данного типа используют для опреде­ления большинства элементов перио­д.ч, системы. Они обеспечивают вы­сокую избирательность и чувстви­тельность (до 10-14 г).




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет