Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ступенчатые фильтры

    При использовании ступенчатых фильтров к одной линии относится несколько гомологических концентраций. Их можно легко пересчитать по отношению величин пропускания ступенек фильтра. Если имеет место равенство интенсивностей линий для различных ступенек фильтра, то это отмечено в таблицах римскими цифрами после обозначения длины волны. [c.647]

    Сим- вол метода способ возбуж- дения f7, кВ Л А С,пФ I, мГ R, Ом форма проме- жуток, мм Экспозиция, с спек- тро- граф ступенчатый фильтр, % шири- на щели, мкм Примечания [c.667]


    После калибровки фотоэмульсии по данной величине Т совсем легко рассчитать величину /. ЭВМ автоматически выбирает значения Т фона или аналитической пары линий для тех ступеней ступенчатого фильтра или диска, которые дают наиболее благоприятную фотографическую плотность, и затем преобразует их в отношения интенсивностей. Если контуры аналитических и мешающих линий заданы одинаковыми, то ЭВМ будет учитывать также интенсивности налагающихся линий [12]. Относительно просто можно запрограммировать учет фона, холостого опыта и т. д. [c.165]

    Способ освещения спектрографа здесь не приводится, поскольку соответствующая осветительная система поставляется изготовителями прибора (например, с промежуточным изображением). Если интенсивность источника излучения слишком высока, то в осветительную систему необходимо ввести светофильтр. Это отмечают после цифровых данных, характеризующих ступенчатый фильтр. Например, символы 100/10-Ь 10 означают, что кроме ступенчатого фильтра с пропусканием 100/10% на щель помещают другой фильтр с пропусканием 10%. [c.169]

    ЭТИХ случаях необходимы призменные спектрографы с кварцевой или стеклянной оптикой или дифракционные спектрографы для соответствующей области длин волн. Для анализа материалов с простым спектром, когда не нужно определять следы элементов, достаточно иметь приборы средней дисперсии. В других случаях требуются дифракционные спектрографы с высокой дисперсией. Стигматические спектрографы типа Эберта предпочтительнее, поскольку их можно использовать со ступенчатыми фильтрами. [c.178]

    На следующем этапе разработки находят подходящую линию сравнения, которая должна быть расположена к выбранной аналитической линии как можно ближе. Близость линий аналитической пары особенно важна в той области длин волн, в которой наклон характеристической кривой сильно зависит от длины волны. Далее выгодно, когда энергии ионизации этих двух линий близки друг другу. Иногда целесообразно принимать во внимание также линии с разными параметрами. Вследствие сложного эффекта компенсации изменений интенсивности спектральных линий, природа которого еще неизвестна, результаты, полученные с такими линиями, иногда оказываются лучше результатов для пар линий с близкими параметрами [1]. Фотографические погрешности уменьшаются, если линии аналитической пары имеют одинаковую форму и являются резкими линиями без крыльев . Полезно также, чтобы концентрация, соответствующая равенству почернений линий аналитической пары, попадала в середину определяемого интервала концентраций. И наконец, желательно, чтобы почернения линий находились в интервале 0,5—1,5 единицы. Если этого нельзя добиться соответствующим выбором экспозиции, то следует использовать ступенчатый фильтр. Время нормальной экспозиции составляет 30—120 с, [c.178]


    В спектрографии в области среднего ультрафиолета, где V 1, с помощью преобразования почернений можно совместно обрабатывать линии, отношение интенсивностей которых составляет 1 100. Если V =г = 1, то это отношение преобразуется к 1 100/у. При использовании ступенчатого фильтра его можно увеличить в десять или сто раз. В противоположность этому в случае фотоумножителей при одном и том же динодном напряжении. следует считать допустимым отношение интенсивностей 1 100, которое не зависит от длины волны. [c.252]

    Существенные результаты были получены при синтезе ступенчатых переходов [2, И], ступенчатых фильтров [2, 27] и ступенчатых направленных ответвителей [2, 28, 29]. В данной книге эти же методы распространены на еще один класс устройств свч — полосковые фильтры на встречных стержнях. Эти устройства требуют усложнения техники синтеза — подбора специальных частотных переменных, введения обобщенных параметров, использования дробей Чебышева для аппроксимации частотных характеристик и особых методов разложения ( из) в цепную дробь. Ввиду указанных трудностей для точного расчета фильтров на встречных стержнях до сих пор не существовало справочных изданий. Данная книга является попыткой создания такого справочника. [c.3]

    Астигматизм вогнутой решетки затрудняет применение ступенчатых фильтров, которые в обычных спектрографах помещаются в плоскости щели. Для того, чтобы сфотографировать спектр со ступенчатым ослабителем, последний помещают или непосредственно перед фотопластинкой, или в той точке на оптической оси перед щелью спектрографа, которая изображается в фокальной плоскости в виде отрезка, перпендикулярного штрихам решетки. Эта точка (/ на рис. 42) находится на пересечении оптической оси с касательной к кругу Роуланда в месте изображения спектра. [c.134]

    Появление таких полос связано с интерференцией лучей в тонких пластинках, образуемых двумя близко расположенными поверхностями. Эти полосы могут образоваться в результате интерференции в тонкой пластинке, расположенной перед щелью прибора. При использовании желатиновых ступенчатых фильтров от них часто трудно избавиться. Полосы образуются в результате интерференции прошедшего луча и луча, испытавшего дву- [c.90]

    Формулы для расчета узкополосного ступенчатого фильтра 5-го порядка с кауэровскими характеристиками [c.283]

    Турбокаскадные центрифуги имеют отличительную особенность - горизонтально расположенный конический ступенчатый фильтрующий ротор. Внутри ротора находится конус с направляющими дисками, которые препятствуют перескакиванию гранул с одних участков сита на другие и способствуют их обдуву воздухом, циркулирующим через ротор. [c.237]


Смотреть страницы где упоминается термин Ступенчатые фильтры: [c.143]    [c.248]    [c.666]    [c.677]    [c.679]    [c.22]    [c.27]    [c.77]    [c.419]    [c.430]    [c.281]    [c.235]   
Эмиссионный спектральный анализ Том 2 (1982) -- [ c.2 , c.110 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте