Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Остаточная интенсивность

    Иногда контуром линии поглощения называют зависимость от длины волны других величин. К ним относится, например, остаточная интенсивность Yv — безразмерная величина, равная доле светового потока, оставшегося непоглощенным (рис. 13.3), т. е. [c.335]

Рис. 13.3. Контур линии поглощения и его интегральные характеристики а — зарегистрированная интенсивность (V), пунктир — интерполяция фона б — остаточная интенсивность 7 (V) и эквивалентная ширина линии Д в — коэффициент поглоще- Рис. 13.3. <a href="/info/449727">Контур линии поглощения</a> и его <a href="/info/1402985">интегральные характеристики</a> а — зарегистрированная интенсивность (V), пунктир — интерполяция фона б — остаточная интенсивность 7 (V) и <a href="/info/449729">эквивалентная ширина линии</a> Д в — коэффициент поглоще-

    Эту величину часто называют также коэффициентом пропускания. Согласно (13.2) остаточная интенсивность равна ехр —ку1). Важное значение имеет также остаточная интенсивность в центре линии уо = Ф ( о)/Фо ( о)- [c.335]

Рис. 13.4. Зависимость относительной погрешности измерения коэффициента поглощения (а) и глубины линии (6) от величины остаточной интенсивности (глубины линии ах и оптической толщины при предположении i — постоянства относительных погрешностей измерения светового потока 2 — постоянства абсолютных погрешностей измерения светового потока. Рис. 13.4. Зависимость <a href="/info/642653">относительной погрешности измерения</a> <a href="/info/3002">коэффициента поглощения</a> (а) и <a href="/info/449615">глубины линии</a> (6) от величины остаточной интенсивности (<a href="/info/449615">глубины линии</a> ах и <a href="/info/1118677">оптической толщины</a> при предположении i — постоянства <a href="/info/642653">относительных погрешностей измерения</a> <a href="/info/278777">светового потока</a> 2 — постоянства <a href="/info/642653">абсолютных погрешностей измерения</a> светового потока.
    На рис. 13.4, б приведены графики функции (13.15) и (13.16). В обоих слу- чаях ход кривых примерно одинаков, т. е. наблюдается быстрый рост погрешности измерений с уменьшением глубины линий (увеличением остаточной интенсивности). [c.338]

    Здесь X — длина волны, отсчитываемая от центра линии, а — глубина центра линии, (1 — а) — остаточная интенсивность центра линии, АХ — полуширина линии, уменьшенная в 2]/ 1п2 = 1,66 раза. Линии поглощения обладают таким контуром, если основным процессом уширения является эффект Доплера, а глубина линии не очень велика. Пусть инструментальный контур прибора будет тоже гауссовским  [c.339]

    Остаточная интенсивность во всех частях контура должна быть не слишком велика и в то же время не очень мала, иначе даже небольшие ошибки в измерениях сильно скажутся на результатах и сделают их недостаточно падежными (см. рис. 13.4,а). [c.341]

    Измерения участков контура с остаточной интенсивностью меньше 0,1 (коэффициент поглощения больше 2,3) проводятся с погрешностью, более чем на порядок превышающей ошибку измерения фона. Положение усугубляется тем, что участки с малой остаточной интенсивностью, для которых погрешность определения V особенно велика, дают большой вклад в интегральный коэффициент поглощения. [c.341]

    Протяженные крылья линии, для которых остаточная интенсивность очень велика, также измеряются с большой погрешностью. Вклад этих участков в измеряемую величину достаточно велик и часто недооценивается. [c.341]

    Был предложен ряд упрощенных методов. Так, в некоторых работах одновременно фотографически измерялась эквивалентная ширина многих тонких линий. Контуры их определялись в основном прибором и оказывались треугольниками с одинаковыми основаниями и разной глубиной. Эквивалентные ширины таких линий были поэтому пропорциональны их центральной глубине. Таким образом, измерения сводились к определению остаточной интенсивности в центре каждой линии. Разумеется, каждый раз такой работе должно предшествовать определение переводного множителя, необходимого для вычисления эквивалентной ширины по измеренной глубине центра линии. [c.343]


    На рис. 2.19 представлена полученная на серийном приборе ДФС-8 фотография спектра Не — Ne-лазера, содержащего одну линию 6328 А. Сама линия на снимке значительно передержана, чтобы крылья инструментального контура, обусловленные рассеянием и духами, были хорошо видны. Если контур исследуемой линии поглощения много уже контура монохроматического рассеяния, то учет влияния последнего производится совершенно аналогично тому, как это было изложено для неселективного рассеяния. В таких случаях трудно отделить влияние различных видов рассеяния, поэтому обычно определяют полную абсолютную и полную относительную эффективность рассеяния. Для их определения можно рекомендовать исследование узких линий поглощения, в центре которых истинная остаточная интенсивность заведомо близка к нулю. Тогда отсчет прибора при установке его на центр линии будет равен суммарной абсолютной эффективности всех видов рассеяния, включая и духи решетки. [c.348]

    Петерлин с сотрудниками 549,550,553 предприняли специальное исследование по изучению степени разветвленности и кристалличности полиэтилена дилатометрическим методом и методом ЯМР. На рис. 75 видна разница в форме линий ЯМР, снятых как при 20 °С, так и при —170 °С. Остаточная интенсивность узкой компоненты при —170 °С пропорциональна отношению [СНз]/[СНг в полимере. [c.197]

    В лотковых установках он обычно принимается равным 0,9, что соответствует остаточной интенсивности 10%. Из уравнения (20—X) находим толщину слоя обрабатываемой воды в см по формуле [c.190]

    График этой функции представлен на рис. 13.4, кривая б. Минимальная погрешность измерения соответствует 1кх 1,3 или остаточной интенсивности 0,28. Между тем, как видно из рисунка, в области значений 1кх от 0,4 до 3 (остаточная интенсивность от 0,05 до 0,7) погрешность превышает минимальную не более чем вдвое. [c.329]

    Рио. 13.5. Зависимость относительной погрешности измерения глубины линии от величины остаточной интенсивности (глубины линии и оптической толшины) при предположении а — постоянства относительных погрешностей измерения светового потока б — постоянства абсолютных погрешностей измерения светового потока. [c.330]

    Исследование малоуглового рассеяния рентгеновских лучей проводилось с помощью четырехщелевой малоугловой камеры (2 щели коллиматора и 2 щели приемника излучения). Регистрация рассеянных лучей осуществлялась ионизационным счетчиком Гейгера. Наличие двух щелей у приемника излучения позволяло освободиться от большей части паразитного рассеяния. Хотя остаточная интенсивность паразитного рассеяния была весьма мала по сравнению с интенсивностью истинного рассеяния, измерения производились таким образом, чтобы можно было внести соответствующую поправку. Измерения интенсивности проводились дважды в первом положении (рассеивающем) образец помещался позади щелей коллиматора, во втором (поглощающем) — перед коллиматором. Во втором положении измерялась интенсивность остаточного [c.104]

    Величину константы /ст рассчитывали двумя способами по зависимости остаточной интенсивности свечения от концентрации ингибитора и по величине максимальной скорости изменения интенсивности свечетгя [4, 5]. [c.244]

    Если, как это часто бывает, в пределах интегрирования Фц(у) = onst, то эквивалентная ширина имеет простой физический смысл — это энергетический поток, поглощенный в линии и отнесенный к спектральному потоку падающего излучения. Другими словами, это ширина линии поглощения, имеющей прямоугольный контур с нулевой остаточной интенсивностью и поглощающей столько же энергии, что и рассматриваемая линия (рис. 13.3, б). Размерность эквивалентной ширины линии такая же, как у частоты. Наряду с величиной Av можно ввести аналогичные величины в шкале волновых чисел А-, круговых частот А или длин волн А),. [c.336]

    Данные рис. УП1.2 показьшают, что наиболее благоприятен для определения времени релаксации первой моды интервал значений Э = 3-5 здесь интенсивность Р (ЗС) еще достаточно высока, вклад первой моды велик, число лоренцианов, образующих сложную форму линии, мало и низка остаточная интенсивность. Эти утверждения иллюстрируются данными табл.УП1.1. [c.229]

    ТАБЛИЦА УШ.1 Относительный вклад внутримолекулярных мод (Р - Р )1Р основных лоренцианов и остаточной интенсивности в % [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Остаточная интенсивность: [c.247]    [c.337]    [c.347]    [c.335]    [c.339]    [c.340]    [c.54]   
Техника и практика спектроскопии (1976) -- [ c.335 , c.347 ]

Техника и практика спектроскопии (1972) -- [ c.327 , c.339 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ток остаточный



© 2024 chem21.info Реклама на сайте