+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Методы коррекции аппаратных искажений акустооптических спектрометров

  • Автор:

    Лопухов, Николай Вячеславович

  • Шифр специальности:

    01.04.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    116 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Глава 1. Проблема аппаратных искажении, вызываемых
акустооптическим спектрометром
- Формулировка задачи
- Классификация задач
- Задачи первого типа
- Задачи второго типа
Глава 2. Методы и средства измерения спектра
§2.1 Средства измерения спектра
- Описание схемы измерений
- Описание экспериментальной установки
§2.2 Метод (процедура) измерения
- Регистрация спектрограмм
- Измерение спектральных характеристик
коррекции, необходимых для реализации методики коррекции
- Процедура измерений для задач первого и второго
типа
Глава 3. Коррекция аппаратных искажений, вызванных паразитными окнами пропускания
акустооптнческого фильтра
§3.1. Анализ влияния паразитных окон пропускания на
регистрируемые спектрограммы
§3.2. Экспериментальное исследование влияния
паразитных окон
§3.3. Метод коррекции искажений, вызванных паразитными окнами
- Описание метода коррекции
§3.4. Проверка метода коррекции аппаратных искажений
вызванных паразитными окнами аппаратной функции
- Параметры коррекции необходимые для реализации
предложенной методики
- Использование метода
коррекции
§3.5. Заключение к главе
Глава 4. Коррекции аппаратных искажений, вызванных влиянием «крыльев» функции пропускания акустооптнческого фильтра
§4.1. Анализ влияния «крыльев» функции пропускания на
регистрируемые спектрограммы
§4.2. Экспериментальное исследование влияния «крыльев»
функции пропускания
- Примеры для отрезающих светофильтров
- Примеры для линейчатых спектров
- Примеры для линий поглощения
§4.3. Метод коррекции искажений, вызванных «крыльями»
функции пропускания АО фильтра
§4.4. Проверка метода коррекции искажений, вызванных
боковыми «крыльями»
- Примеры для отрезающих светофильтров
- Примеры для линейчатых спектров
- Примеры для линий поглощения
§4.5. Заключение к главе
Заключение
Приложение
Список литературы
Область исследований
Оптическое излучение несет в себе информацию о свойствах источника излучения, среды, через которую оно распространялось, или объектов с которыми оно взаимодействовало. Многочисленные методы анализа позволяют извлекать эту информацию путем анализа спектра излучения. Для регистрации распределения энергии излучения по спектру служат спектральные приборы.
Со времени создания Кирхгофом и Бунзеном первого спектрографа (1859г.) идет постоянное развитие спектральной аппаратуры. В настоящее время широко используются спектрометры на основе дифракционных решеток и фурье-спектрометры на основе интерферометров. Применяются также другие спектральные приборы: наборов светофильтров, модуляционные, корреляционные и другие типы спектрометров.
Отдельное семейство оптических спектральных приборов представляют собой акустооптические (АО) спектрометры [1], основанные на электронно-перестраиваемых акустооптических фильтрах. В основе работы АО спектрометра лежш- дифракщи света на объемной решетке [2], создаваемой в кристалле бегущей акустической волной. При этом длина волны днфрапгрованного излучения определяется периодом решетки, что позволяет менять ее путем изменения частоты звука и таким образом перестраивать АО спектрометр по спектру.
АО спектрометры работают в ультрафиолетовой [3], видимой и инфракрасной областях спектра [4-6]. Благодаря своим особенностям, таким как способность быстро перестраиваться в произвольную точку

II
550 ВОТ 650 700 750 800 850
длина волны, нм.
Рис.3.2.1 Спектрограмма линий ртутной лампы измеренный на спектрометре РАОС3. Пара линий источника излучения - слева, паразитные линии -справа.
Рис. 3.2.2 . Спектрограмма зеленого светодиода, измеренная на спектрометре РАОС-3. Слева - область излучения источника, справа паразитный пик, связанный с дополнительным окном пропускания АФ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.109, запросов: 967