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透射式光栅
透射式光栅光路设计简单,对于使用固定式光栅的应用,凹面光栅,透射光栅优势明显,比如光谱仪。入射光束在光栅背面以固定角度发生色散。透射光栅对一些类型的光栅准直误差不敏感。为了获得高衍射效率,透射光栅刻线密度不高。衍射角会随刻线密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了长波的透射率,从而导致性能降低。光栅的色散特性使其适用于使用小型探测器阵列的紧凑系统。这种光栅对于偏振也不敏感。
平面反射光栅的特点
a) 根据光栅方程,当光栅常数d为定值时,对于同一方向(α一定)入射的复合光在同级光谱(m一定)中,不同波长(有不同的衍射角β与之对应,因而可在不同的衍射方向之获得不同波长的谱线(主较大)。这就是光栅的色散原理。
b) 对一定波长(的单色光而言,在光栅常数d和入射角α固定时,对于不同级次m(m=0 ±1 ±2......)可得到不同角β的衍射光,即同一波长可以有不同级次的谱线(主较大)。
c) 对于复合光,当m=0时,在β=-α的方向上,任何波长都可使光栅方程成立,即在此方向上,平面光栅,光栅的作用就象一面反射镜一样,将得到不被分光的零级光谱,锡林郭勒盟光栅,入射光束中的所有波长都叠加在零级光谱中。当d和α为固定值时,对于不同波长、不同级次的光谱,只要其乘积m(等于上述定值,则都可以在同一衍射角β的方向上出现。
例如,一级光谱中波长谱线和二级谱线、三级谱线......重叠在一起。这种现象称为光谱级次的重叠。它是光栅光谱的一个缺点,对光谱分析不利,应设法予以清除。在平面光栅光谱仪中,常用不同颜色的滤光片来消除这种级次重叠。同时为了获得足够的光能量,在ICP光谱分析中,通常选择*i一级(m=1)或*二级次(m=2)的光谱谱线。
闪耀光栅
一般光栅具有色散能力。但衍射能量的80%左右集中在不分光的零级光谱中,光栅哪家好,而有用的一、二级光谱依次减弱,因而实用价值很低。为了克服这一缺点,适当地改变反射光栅的刻槽形状,使起“狭缝”作用的反射槽面和光栅平面形成一定的倾角e,如图,即可将入射光的大部分能量集中到所需衍射级次的某个衍射波长附近,该波长称为“闪耀波长”,这种现象称为光栅的闪耀作用,这种光栅称为闪耀光栅,倾角e为闪耀角。