RU2054638C1 - Полихроматор - Google Patents

Полихроматор Download PDF

Info

Publication number
RU2054638C1
RU2054638C1 RU92003973A RU92003973A RU2054638C1 RU 2054638 C1 RU2054638 C1 RU 2054638C1 RU 92003973 A RU92003973 A RU 92003973A RU 92003973 A RU92003973 A RU 92003973A RU 2054638 C1 RU2054638 C1 RU 2054638C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grating
entrance slit
polychromator
diffraction
distance
Prior art date
Application number
RU92003973A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92003973A (ru
Inventor
А.В. Савушкин
А.Н. Дубровин
М.П. Тверитинов
Original Assignee
Малое внедренческое предприятие "Эридан"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Малое внедренческое предприятие "Эридан" filed Critical Малое внедренческое предприятие "Эридан"
Priority to RU92003973A priority Critical patent/RU2054638C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2054638C1 publication Critical patent/RU2054638C1/ru
Publication of RU92003973A publication Critical patent/RU92003973A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: уменьшение астигматизма при больших углах падения за счет того, что в оптическую систему, состоящую из источника излучения, сферического зеркала, плоского зеркала, входной щели, вогнутой дифракционной стигматической решетки и выходных щелей, дополнительно устанавливают цилиндрическую линзу перед входной щелью. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к спектральному приборостроению и может быть использовано в спектрометрах и квантометрах.
Известен спектральный прибор с зеркальной фокусировкой, состоящий из оптически связанных источника излучения, входной щели, коллиматорного зеркального объектива, диспергирующего элемента, камерного зеркального объектива и выходной щели [1]
Прототипом изобретения является квантометр Поливак Е 1000 фирмы Хилгер [2] спектральная часть которого содержит дифракционный полихроматор, состоящий из оптически связанных источника излучения, фокусирующей линзы, первой входной щели, первого плоского зеркала, первой дифракционной решетки и выходных щелей первой группы, расположенных в фокусной плоскости первой дифракционной решетки, а также оптически связанных второй входной щели, первого и второго перископических зеркал, второго плоского зеркала, второй дифракционной решетки и выходных щелей второй группы, расположенных в фокусной плоскости второй дифракционной решетки, причем фокусирующая линза и вторая входная щель оптически связаны между собой.
В прототипе для расширения рабочей области спектра используются разные решетки в разных областях спектра. Таким образом, в одной камере используются два полихроматора.
К недостатку всех рассмотренных устройств относится значительный астигматизм, из-за которого изображение точки входной щели вытягивается в отрезок кривой линии. Такое аберрационное искажение изображения входной щели приводит к увеличению потерь света на выходе полихроматора и к уменьшению его разрешающей способности.
Известны несколько способов компенсации астигматизма, например использование асферической подложки дифракционной решетки или применение стигматической сферической решетки, у которой штрихи искривлены с определенным радиусом, или использование торических зеркал или плоских линз, установленных за входной щелью. Все эти способы дают компенсацию астигматизма для одной длины волны, снижая остаточный астигматизм на краях рабочей области спектра. Эти способы являются приемлемыми для небольших углов падения α, когда они не превосходят 30о. В схемах с большими углами падения эти способы компенсируют недостаточно эффективно из-за слишком большого значения остаточного астигматизма.
Задачей, на решение которой направлен разработанный прибор, является расширение рабочей области спектра без усложнения конструкции прибора и увеличения погрешностей.
Технический результат от использования полихроматора заключается в уменьшении астигматизма при больших углах падения.
Этот технический результат достигается тем, что полихроматор, состоящий из оптически связанных источника излучения, сферического зеркала, плоского зеркала, входной щели, вогнутой дифракционной стигматической решетки и выходных щелей, расположенных на фокальной поверхности вогнутой дифракционной стигматической решетки, дополнительно содержит цилиндрическую линзу, расположенную на оптической оси перед входной щелью на расстоянии
X
Figure 00000001
0,9.1,1
Figure 00000002
Figure 00000003
где R радиус кривизны заготовки решетки;
r расстояние от сагиттального фокуса до центра решетки;
α угол падения.
Максимальный технический результат достигается в том случае, если цилиндрическая линза расположена на расстоянии от входной щели, равном
X
Figure 00000004

На чертеже приведена схема полихроматора.
Полихроматор содержит оптически связанные и последовательно расположенные источник 1 излучения, сферическое зеркало 2, плоское зеркало 3, цилиндрическую линзу 4, входную щель 5, вогнутую дифракционную стигматическую решетку 6 и выходные щели 7, расположенные в фокальной поверхности (круге Роуланда) вогнутой дифракционной стигматической решетки. На чертеже N нормаль к поверхности стигматической решетки (в ее центре), α угол падения, β1 и β2 предельные значения углов дифракции.
Полихроматор работает следующим образом.
Излучение от источника 1 фокусируется зеркалами 2 и 3 на входную щель 5, пройдя которую оно падает на решетку 6, которая разлагает его на монохроматические составляющие и фокусирует спектр на окружности Роуланда с выходными щелями 7. Монохроматические линии, присущие каждая своему элементу, через выходные щели 7 поступают на приемники излучения (не показаны). По интенсивности линии определяют концентрацию элемента в анализируемом веществе.
Снижение астигматизма в разработанном полихроматоре обусловлено следующими причинами.
Появление астигматизма обусловлено различными величинами фокусировки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: в плоскости главного сечения дифракционной решетки и в сагиттальной плоскости. Поэтому расстояние от сагиттального фокуса до центра решетки не совпадает с радиусом кривизны решетки. Причем это различие зависит от характеристик решетки и величин углов падения и дифракции. Так, например, для дифракционной решетки с радиусом кривизны R=1 м и частотой штрихов 2400 штр./мм для угла падения α 39о и углов дифракции β1= -8,59о и β2=28,34о расстояние от сагиттального фокуса до центра решетки составит r=0,9994 м, тогда как расстояние от входной щели полихроматора до решетки равно Rcos α=777,1 мм 0,7771м. Для получения необходимого расстояния от сагиттального фокуса до решетки и служит цилиндрическая линза, выполненная из кварца, установленная по ходу луча перед входной линзой на расстоянии
X
Figure 00000005
0,9.1,1
Figure 00000006
Figure 00000007

Оптимальное значение технического результата достигается при выборе коэффициента перед соотношением равным единице.
Для каждой из решеток величина r определяется или расчетным, или экспериментальным путем.
Изобретение позволяет существенно уменьшить астигматизм при всех углах отклонения, особенно при больших.

Claims (2)

1. ПОЛИХРОМАТОР, состоящий из оптически связанных источника излучения, сферического и плоского зеркал, входной щели, вогнутой дифракционной стигматической решетки и выходных щелей, расположенных на фокальной поверхности вогнутой дифракционной стигматической решетки, отличающийся тем, что дополнительно содержит цилиндрическую линзу, расположенную на оптической оси перед входной щелью на расстоянии
Figure 00000008

R - радиус кривизны заготовки дифракционной решетки;
r - расстояние от сагиттального фокуса до центра дифракционной решетки;
a - угол падения излучения на дифракционную решетку.
2. Полихроматор по п.1, отличающийся тем, что расстояние от цилиндрической линзы до входной щели составляет
Figure 00000009
RU92003973A 1992-11-18 1992-11-18 Полихроматор RU2054638C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003973A RU2054638C1 (ru) 1992-11-18 1992-11-18 Полихроматор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003973A RU2054638C1 (ru) 1992-11-18 1992-11-18 Полихроматор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2054638C1 true RU2054638C1 (ru) 1996-02-20
RU92003973A RU92003973A (ru) 1996-05-10

Family

ID=20131509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92003973A RU2054638C1 (ru) 1992-11-18 1992-11-18 Полихроматор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054638C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Зайдель А.И., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии, 2-е изд. М.: Наука, 1976, с.100, рис.44, с.124-127. 2. Системы Поливак Е 960 и Н 1000. Каталог фирмы Hilger, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4634276A (en) Slit imaging system using two concave mirrors
Hearnshaw et al. The hercules echelle spectrograph at mt. john
US5009493A (en) Mirror arrangement for a beam path in a multiple-reflection measuring cell
EP0403228A1 (en) Optical system for spectral analysis
EP0635138B1 (en) Optical component comprising prisms and a grating
EP0764262B1 (en) Apparatus for carrying out spectral analysis of an optical light source using image detection and separation of special spectral orders
US6137641A (en) Multi-channel plane grating monochromator
WO1988000688A1 (en) Imaging spectrometer
US2995973A (en) In-line spectrometer
US3216313A (en) Monochromator of the type having a plane grating therein
JPH0810160B2 (ja) 結像分光器
US5579106A (en) Method and apparatus for providing astigmatism-reduced images with spectroscopic instruments
US9677932B2 (en) Field lens corrected three mirror anastigmat spectrograph
RU2054638C1 (ru) Полихроматор
RU2621364C1 (ru) Автоколлимационный спектрометр со спектральным разложением в сагиттальном направлении
WO1990002928A1 (en) Imaging spectrometer
US5148239A (en) High performance absorbance detector with flashlamp and compact folded optics system
Mandel High Resolution Spectroscopy with a Fiber-Linked Echelle-Spectrograph
US20050046839A1 (en) Miniature optical spectrometer
US3915571A (en) Monochromator with rotatable lens
Chrisp et al. AVIRIS foreoptics, fiber optics and on-board calibrator
SU642611A1 (ru) Призменна дисперсионна система
SU842428A1 (ru) Монохроматор с дифракционной решеткой
SU1038813A1 (ru) Спектральный прибор
SU682771A1 (ru) Монохроматор