монохроматичность излучения означает что
МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
время жизни на энергетич. уровне), и, согласно неопределённостей соотношению для энергии и времени жизни квантового состояния (D·Dt >= h), энергия, напр., состояния т может иметь любое значение между
+ + D
и
. Поэтому излучение каждой линии спектра соответствует интервалу частот Dv mn = D
/h= =1/Dt (подробнее см. в ст. Ширина спектральной линии).
T. к. идеальным M. и. не может быть по самой своей природе, то обычно монохроматическим считается излучение с узким спектральным интервалом, к-рый можно приближённо характеризовать одной частотой (или длиной волны).
Лит.: Боpн M., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., M., 1973; Калитеевский H. И., Волновая оптика, 2 изд., M., 1978. Л. H. Канарский.
Осн. характеристиками M., определяющими выбор параметров его оптич. системы, являются: лучистый поток Ф’l, проходящий через выходную щель; предел разрешения dl*, т. е. наим. разность длин волн, ещё различимая в выходном излучении M., либо его разрешающая способность r, определяемая, как и для любого др. спектрального прибора, отношением l/dl*, а также относительное отверстие объектива коллиматора А0. Разрешающая способность r, ширина выделяемого спектрального интервала dl и спектральное распределение энергии излучения, прошедшего через выходную щель, определяются аппаратной функциейM., к-рую можно представить как распределение потока лучистой энергии по ширине изображения входной щели (в плоскости выходной щели), если та освещается монохроматическим излучением.
Объективы M. (коллиматорный и фокусирующий) могут быть линзовыми или зеркальными. Зеркальные объективы пригодны в более широком спектральном диапазоне, чем линзовые, и, в отличие от последних, не требуют перефокусировки при переходе от одного выделяемого участка спектра к другому, что особенно удобно для ИК- и УФ-областей спектра.
Рис. 2. Автоколлимационная схема: 1— зеркало, вра щением которого осуществляется сканирование спектра.
Лит.: Лабораторные оптические приборы, под ред. Л. А. Новицкого, 2 изд., M., 1979; Тарасов К. И., Спектральные приборы, 2 изд., Л., 1977; Пейсахсон И. В., Оптика спектральных приборов, 2 изд., Л., 1975. А. П. Гагарин.
Монохроматическое излучение
Электромагнитное излучение |
---|
Синхротронное |
Циклотронное |
Тормозное |
Тепловое |
Монохроматическое |
Черенковское |
Переходное |
Радиоизлучение |
Микроволновое |
Терагерцевое |
Инфракрасное |
Видимое |
Ультрафиолетовое |
Рентгеновское |
Гамма-излучение |
Ионизирующее |
Реликтовое |
Магнито-дрейфовое |
Двухфотонное |
Спонтанное |
Вынужденное |
Монохромное излучение, Мо́нохромати́ческое излуче́ние (от др.-греч. μόνος — один, χρῶμα — цвет) — электромагнитное излучение, обладающее очень малым разбросом частот, в идеале — одной частотой (длиной волны).
Монохроматическое излучение формируется в системах, в которых существует только один разрешённый электронный переход из возбуждённого в основное состояние.
Источники монохромного излучения
На практике используют несколько способов получения монохромного излучения.
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Монохроматическое излучение» в других словарях:
МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — (от греч. monos один, единый и chroma цвет), электромагнитное излучение одной определённой и строго постоянной частоты. Происхождение термина «М. и.» связано с тем, что различие в частоте световых волн воспринимается человеком как различие в… … Физическая энциклопедия
МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — (от греческого monos один, единый и chroma цвет), электромагнитное излучение одной определенной и строго постоянной частоты (длины волны). Происхождение термина монохроматическое излучение связано с тем, что различие в частоте (длине) световых… … Современная энциклопедия
Монохроматическое излучение — (от греческого monos один, единый и chroma цвет), электромагнитное излучение одной определенной и строго постоянной частоты (длины волны). Происхождение термина “монохроматическое излучение” связано с тем, что различие в частоте (длине) световых… … Иллюстрированный энциклопедический словарь
монохроматическое излучение — Излучение, имеющее достаточно узкий спектральный интервал длин волн и принимаемое как имеющее одну длину волны. моноэнергетическое излучение ; однородное излучение; отрасл. монохроматическое излучение; гомогенное излучение Ионизирующее излучение … Политехнический терминологический толковый словарь
Монохроматическое излучение — излучение, имеющее только одну длину (частоту), напр., лазерное. Для природных М. и. характерен узкий интервал частот, но не отдельная частота … Реклама и полиграфия
МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — [от моно. и греч. chroma (chromatos) цвет] электромагнитное излучение одной определ. частоты v. Строго М. и. не существует, т. к. всякое реальное излучение ограничено во времени и охватывает нек рый интервал частот дельта v. Если дельта v/v… … Большой энциклопедический политехнический словарь
монохроматическое излучение — 3.25 монохроматическое излучение (monochromatic radiation): Излучение, характеризуемое одной длиной волны, как излучение линии в газоразрядной лампе низкого давления. На практике излучения очень маленького интервала длин волн, приписываемого… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
монохроматическое излучение — monochromatinė spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. monochromatic radiation; monochromatic rays; monofrequency radiation vok. monochromatische Strahlen, m; monochromatische Strahlung, f rus. монохроматические лучи, m;… … Fizikos terminų žodynas
монохроматическое излучение — monochromatinė spinduliuotė statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tam tikro bangos ilgio (dažnio) elektromagnetinės bangos. atitikmenys: angl. monochromatic radiation vok. monochromatische Strahlung, f rus. монохроматическое излучение, n pranc … Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas
монохроматическое излучение — [monochromatic radiation] электромагнитное излучение одной определенной длины волны; Смотри также: Излучение эффективное излучение тепловое излучение собственное излучение … Энциклопедический словарь по металлургии
МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
T. к. идеальным M. и. не может быть по самой своей природе, то обычно монохроматическим считается излучение с узким спектральным интервалом, к-рый можно приближённо характеризовать одной частотой (или длиной волны).
Лит.: Боpн M., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., M., 1973; Калитеевский H. И., Волновая оптика, 2 изд., M., 1978. Л. H. Канарский.
Осн. характеристиками M., определяющими выбор параметров его оптич. системы, являются: лучистый поток Ф’l, проходящий через выходную щель; предел разрешения dl*, т. е. наим. разность длин волн, ещё различимая в выходном излучении M., либо его разрешающая способность r, определяемая, как и для любого др. спектрального прибора, отношением l/dl*, а также относительное отверстие объектива коллиматора А0. Разрешающая способность r, ширина выделяемого спектрального интервала dl и спектральное распределение энергии излучения, прошедшего через выходную щель, определяются аппаратной функциейM., к-рую можно представить как распределение потока лучистой энергии по ширине изображения входной щели (в плоскости выходной щели), если та освещается монохроматическим излучением.
Объективы M. (коллиматорный и фокусирующий) могут быть линзовыми или зеркальными. Зеркальные объективы пригодны в более широком спектральном диапазоне, чем линзовые, и, в отличие от последних, не требуют перефокусировки при переходе от одного выделяемого участка спектра к другому, что особенно удобно для ИК- и УФ-областей спектра.
Рис. 2. Автоколлимационная схема: 1— зеркало, вра щением которого осуществляется сканирование спектра.
Лит.: Лабораторные оптические приборы, под ред. Л. А. Новицкого, 2 изд., M., 1979; Тарасов К. И., Спектральные приборы, 2 изд., Л., 1977; Пейсахсон И. В., Оптика спектральных приборов, 2 изд., Л., 1975. А. П. Гагарин.
Монохроматичность
Монохроматический свет
При испускании света (или электромагнитного излучения др. диапазонов) реальными источниками в них происходит множество переходов между различными энергетическими состояниями; поэтому в таком излучении присутствуют волны многих частот. Приборы, с помощью которых из света выделяют узкие спектральные интервалы (излучение, близкое к М. с.), называют монохроматорами. Чрезвычайно высокая монохроматичность характерна для излучения некоторых типов лазеров (его спектральный интервал может быть значительно уже, чем у линий атомных спектров).
Лит.: Борн М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Калитеевский Н. И., Волновая оптика, М., 1971.
Л. Н. Каперский. [http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/077/930.htm]
Полезное
Смотреть что такое «Монохроматичность» в других словарях:
монохроматичность — одноцветность Словарь русских синонимов. монохроматичность сущ., кол во синонимов: 1 • одноцветность (9) Словарь синонимов ASIS … Словарь синонимов
монохроматичность — monochromatiškumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. monochromaticity; monochromatism vok. Monochromatizität, f rus. монохроматизм, m; монохроматичность, f pranc. monochromaticité, f; monochromatisme, m … Fizikos terminų žodynas
Квантовая электроника — область физики, изучающая методы усиления и генерации электромагнитных колебаний, основанные на использовании эффекта вынужденного излучения (См. Вынужденное излучение), а также свойства квантовых усилителей и генераторов и их применения … Большая советская энциклопедия
Газовый лазер — лазер с газообразной активной средой. Трубка с активным газом помещается в Оптический резонатор, состоящий в простейшем случае из двух параллельных зеркал. Одно из них является полупрозрачным. Испущенная в каком либо месте трубки … Большая советская энциклопедия
Лазер — источник электромагнитного излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, основанный на вынужденном излучении (См. Вынужденное излучение) атомов и молекул. Слово «лазер» составлено из начальных букв (аббревиатура) слов… … Большая советская энциклопедия
ЛАЗЕР — (оптический квантовый генератор), устройство, генерирующее когерентные эл. магн. волны за счёт вынужденного испускания или вынужденного рассеяния света активной средой, находящейся в оптич. резонаторе. Слово «Л.» аббревиатура слов англ. выражения … Физическая энциклопедия
ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ — раздел оптич. спектроскопии, методы к рого основаны на использовании лазерного излучения. Применение монохроматич. излучения лазеров позволяет стимулировать квантовые переходы между вполне определёнными уровнями энергии атомов и молекул (в… … Физическая энциклопедия
ЛАЗЕРНАЯ ХИМИЯ — хим. превращения, осуществляемые под воздействием лазерного излучения. Монохроматичность, направленность и высокая интенсивность лазерного излучения (см. ЛАЗЕР) позволяют осуществлять резонансное воздействие на исходные реагенты или продукты хим … Физическая энциклопедия
КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА — область физики, изучающая методы усиления и генерации эл. магн. колебаний и волн, основанные на использовании вынужденного излучения, а также св ва квант. усилителей и генераторов и их применения. Практич. интерес к оптич. квант. генераторам… … Физическая энциклопедия
МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — (от греч. monos один, единый и chroma цвет), электромагнитное излучение одной определённой и строго постоянной частоты. Происхождение термина «М. и.» связано с тем, что различие в частоте световых волн воспринимается человеком как различие в… … Физическая энциклопедия
монохроматическое излучение
время жизни на энергетич. уровне), и, согласно неопределённостей соотношению для энергии и времени жизни квантового состояния (D·Dt >= h), энергия, напр., состояния т может иметь любое значение между
+ + D
и
. Поэтому излучение каждой линии спектра соответствует интервалу частот Dv mn = D
/h= = 1/Dt (подробнее см. в ст. Ширина спектральной линии).
T. к. идеальным M. и. не может быть по самой своей природе, то обычно монохроматическим считается излучение с узким спектральным интервалом, к-рый можно приближённо характеризовать одной частотой (или длиной волны).
Лит.: Борн M., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., M., 1973; Калитеевский H. И., Волновая оптика, 2 изд., M., 1978. Л. H. Канарский.
Осн. характеристиками M., определяющими выбор параметров его оптич. системы, являются: лучистый поток Ф’l, проходящий через выходную щель; предел разрешения dl*, т. е. наим. разность длин волн, ещё различимая в выходном излучении M., либо его разрешающая способность r, определяемая, как и для любого др. спектрального прибора, отношением l/dl*, а также относительное отверстие объектива коллиматора А0. Разрешающая способность r, ширина выделяемого спектрального интервала dl и спектральное распределение энергии излучения, прошедшего через выходную щель, определяются аппаратной функцией M., к-рую можно представить как распределение потока лучистой энергии по ширине изображения входной щели (в плоскости выходной щели), если та освещается монохроматическим излучением.
Объективы M. (коллиматорный и фокусирующий) могут быть линзовыми или зеркальными. Зеркальные объективы пригодны в более широком спектральном диапазоне, чем линзовые, и, в отличие от последних, не требуют перефокусировки при переходе от одного выделяемого участка спектра к другому, что особенно удобно для ИК- и УФ-областей спектра.
Лит.: Лабораторные оптические приборы, под ред. Л. А. Новицкого, 2 изд., M., 1979; Тарасов К. И., Спектральные приборы, 2 изд., Л., 1977; Пейсахсон И. В., Оптика спектральных приборов, 2 изд., Л., 1975. А. П. Гагарин.