La Red de Conocimientos Pedagógicos - Conocimientos de formación/capacitación - ¿Cuál es la función principal de la rendija en el monocromador? ¿Es difractar la luz incidente, tomar la luz difractada de orden 0 y luego golpearla en la rejilla para separar la luz?

¿Cuál es la función principal de la rendija en el monocromador? ¿Es difractar la luz incidente, tomar la luz difractada de orden 0 y luego golpearla en la rejilla para separar la luz?

No.

El efecto de difracción de una rendija tan grande no es tan fuerte. Por supuesto, habrá un efecto de difracción. Lo que finalmente llega a la rejilla es de hecho luz difractada de orden 0, pero la difracción no es un efecto, pero. Solo es un proceso inevitable causado por el uso de rendijas.

Si se utiliza una fuente de luz extendida, como una lámpara de mercurio (es decir, no una fuente de luz puntual), entonces la coherencia espacial de la fuente de luz será muy pobre si incide directamente. La luz incide sobre la rejilla, se emitirán innumerables conjuntos de luz. La superposición de franjas de difracción de rejilla (piense en las lámparas de mercurio como muchas fuentes de luz puntuales, luego las franjas de difracción de rejilla producidas por cada fuente de luz puntual están relacionadas con la posición de la rejilla). fuente de luz puntual y el efecto de superposición es desordenado) no se puede utilizar bien Rejilla 1 La dispersión de franjas de nivel se utiliza para medir con precisión la longitud de onda y la frecuencia de la luz.

La rendija se agrega de modo que una fuente de luz, como una lámpara de mercurio, pueda considerarse como una fuente de luz puntual (generalmente considerada como una fuente de luz de rendija) en la dirección límite de la rendija (que también es la dirección de difracción de la rejilla). De esta manera, se pueden ver las franjas de difracción de la rejilla en el extremo de salida. Con una rendija en el extremo de salida, se puede extraer la luz de una longitud de onda específica y medir su intensidad.

Los ángulos de las rendijas de incidencia y salida y la rejilla forman juntos un camino óptico de difracción estricta. Podemos saber exactamente los ángulos de incidencia y salida cuando la luz del extremo de salida se difracta en la rejilla. De esta manera, la longitud de onda o la frecuencia se pueden calcular con precisión.

Si se utiliza un láser como fuente de luz, en principio el experimento se puede realizar generando luz paralela a través de un sistema de expansión del haz, pero para tales experimentos es aún más sencillo utilizar el original. Sistema de rendija-rendija-rendija Efectivo, por lo tanto, no es necesario cambiar específicamente la estructura del instrumento, aún puede usarse como una fuente de luz extendida. (Por supuesto, debido a que el ancho de la línea del láser es muy estrecho, generalmente incide en un monocromador de alta resolución de banda estrecha y su distribución espectral se mide [muy estrecha])

En cuanto a prevenir la incidencia de luz parásita, también es una rendija. Un trabajo lateral, y preste atención al borde de la rendija aquí. La parte plana debe mirar en la dirección de la luz y la parte en forma de cuña debe mirar en la dirección de la luz. . Esto también puede reducir la luz parásita hasta cierto punto

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