原子分子光谱-第七次.ppt
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1、1,原子分子光谱郭福明原子与分子物理研究所,2,同步辐射,回顾,3,回顾,4,1.辐射光的波长连续可调、范围宽;2.亮度高;3.准直性好;4.单色性好;5.偏振光;6.有特定的时间结构;7.稳定。8.多用户,同步辐射特性:,回顾,5,分光系统 将由不同波长的“复合光”分开为一系列“单一”波长的“单色光”的器件。,1.棱镜:,棱镜分光系统使辐射沿焦面呈非线性色散,短波的色散大于长波。,回顾,6,一.衍射光栅,1).光栅,反射光栅,透射光栅,透光宽度,不透光宽度,2).光栅常数d,大量等宽等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件,光栅宽度为 l,每毫米缝数为 m,则总缝数,2.光栅,7,光栅制作
2、:以特殊的工具(如钻石),在硬质、磨光的光 学平面上刻出大量紧密而平行的刻槽。以此为 母板,可用液态树脂在其上复制出光栅。制作 的光栅有平面透射光栅、平面反射光栅及凹面 反射光栅。通常的刻线数为300-2000刻槽/mm。最常用的是 1200-1400刻槽/mm(紫外可见)及100-200刻 槽/mm(红外)。,8,3).光栅衍射的基本特点,屏上的强度为单缝衍射和缝间干涉的共同结果。,以二缝光栅为例,结论:,9,二.多缝干涉,1).五缝干涉例子,主极大角位置条件,k 称为主极大级数,相邻两缝在 P点引起的光振动相位差为,主极大强度,为主极条件下单缝在 P 点引起光振动矢量的振幅,10,对N 缝
3、干涉两主极大间有N-1个极小,N-2 个次极大。,衍射屏上总能量,主极大的强度,由能量守恒,主极大的宽度,随着N 的增大,主极大变得更为尖锐,且主极大间为暗背景,2).N 缝干涉,缝干涉强度分布,缝干涉强度分布,缝干涉强度分布,11,缝间干涉主极大就是光栅衍射主极大,其位置满足,光栅方程,多缝干涉主极大光强受单缝衍射光强调制,使得主极大光强大小不同,在单缝衍射光强极小处的主极大缺级。,缺级条件,如,缺级,缺级,缺级条件分析,三.衍射和缝间干涉的共同结果,12,13,14,15,单缝衍射和缝间干涉的共同结果,几种缝的光栅衍射,16,五.斜入射的光栅方程,主极大条件,k=0,1,2,3,缺级条件,
4、最多明条纹数,p,17,一束波长为 480 nm 的单色平行光,照射在每毫米内有600条刻痕的平面透射光栅上。,求,(1)光线垂直入射时,最多能看到第几级光谱?,(2)光线以 30o入射角入射时,最多能看到第几级光谱?,例,18,(2)斜入射时,可得到更高级次的光谱,提高分辨率。,(1)斜入射级次分布不对称,(3)垂直入射和斜入射相比,完整级次数不变。,(4)垂直入射和斜入射相比,缺级级次相同。,上题中垂直入射级数,斜入射级数,说明,19,四.光栅光谱及分辨本领,1).光栅光谱,0级,1级,2级,-2级,-1级,3级,-3级,白光的光栅光谱,2).光栅的色分辨本领,(将波长相差很小的两个波长
5、和+分开的能力),色谱仪的色分辨率,20,设两波长1 和2=1+在第k 级刚好能被光栅分辨,则有,当,(光栅的色分辨本领),由(1)、(2)得,其中,光栅的色分辨率,讨论,增大主极大级次 k 和总缝数 N,可提高光栅的分辨率。,21,五.闪耀光栅,平面式光栅的零级谱无色散。但该级却具有最大的能量。能量集中是单元衍射的结果,大部分能量都集中在几何像点(衍射的中央主极大,即衍射零级)上。对于平面光栅,单元衍射零级的位置与缝间干涉零级的位置恰好是重合的。如果让衍射零级偏离干涉零级的位置,即让单元衍射的中央零级与j=1,或2,的光谱重合,即可解决上述问题。闪耀光栅具有这种能力。,22,平面反射光栅(闪
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- 原子 分子 光谱 第七
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