![На первую страницу](http://images.astronet.ru/img/bookicon.gif)
<< 3.11 Счетная характеристика фотоумножителя | Оглавление | 3.13 Об эффектах, связанных ... >>
3.12 Фотоэлектрический сканирующий спектрометр системы Сейа - Намиока
Для регистрации распределения энергии в спектре звезды необходимо,
чтобы на линзу Фабри и фотоумножитель последовательно поступали лучи
различных длин волн, создаваемые каким-либо диспергирующим устройством.
Этого можно достичь с помощью дифракционной решетки, вращающейся вокруг
оси, параллельной штрихам (т.е. перпендикулярно направлению дисперсии)
и освещаемой светом звезды, проходящим через входную щель спектрографа.
Входная щель, как и диафрагма фотометра, помещается в фокальную
плоскость телескопа. С целью упрощения устройства спектрометра следует
использовать вогнутую сферическую решетку, позволяющую не применять
никаких иных оптических элементов. Разумеется, если расстояния между
центром решетки и выходной щелью оставить постоянным, то конструкция
прибора сильно упрощается, однако, как следует из теории вогнутой
решетки, в этом случае можно достичь фокусировки спектра только в одной
длине волны. Сейа и Намиока показали, что можно подобрать такие углы и
расстояния между центром решетки и входной и выходной щелями, когда
расфокусировка для различных длин волн будет относительно невелика.
Поскольку на практике ширина выходной щели из-за недостатка света
должна составлять
, влияние расфокусировки, а также
астигматизма, который в схеме Сейа - Намиоки довольно велик по
сравнению с другими схемами монтировок сферических решеток, при столь
низком спектральном разрешении оказывается не существенным.
Условия, найденные Сейа и Намиокой таковы. Если -- радиус кривизны
вогнутой сферической решетки, то угол между прямыми, соединяющими
входную щель с центром решетки и центр решетки с выходной щелью должен
составлять 70
15'. Если при этом расстояние между входной
щелью и центром решетки
, то и расстояние от решетки до
сфокусированного спектра изменяется достаточно мало, оставаясь близким
к
при больших углах поворота решетки вокруг оси.
В конкретном варианте спектрометра, изготовленного в АФИ им.
В.Г.Фесенкова, используется вогнутая решетка 600 штрихов на 1мм,
с радиусом кривизны мм. Решетка работает в первом
порядке. Для отсечения спектра второго порядка при попадании на
выходную щель света с
вводится обрезающий оранжевый
светофильтр. За выходной щелью так же, как и в фотоэлектрических
фотометрах, устанавливается линза Фабри и фотоумножитель (ФЭУ-79).
Фототок усиливается усилителем постоянного тока и регистрируется
самопишущим электронным потенциометром. Для контроля чувствительности
периодически измеряется свет от радиолюминесцентного источника. Схема
спектрометра показана на рис.3.10 .
Со спектрометрами, построенными по рассмотренной схеме, были выполнены все наблюдения для Московского и Алма-Атинского спектрофотометрических каталогов.
<< 3.11 Счетная характеристика фотоумножителя | Оглавление | 3.13 Об эффектах, связанных ... >>
Публикации с ключевыми словами:
Фотометрическая система - звездная величина - фотометрия - спектрофотометрия - атмосферное поглощение
Публикации со словами: Фотометрическая система - звездная величина - фотометрия - спектрофотометрия - атмосферное поглощение | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |