3.光谱仪器的色散系统—光栅.ppt
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1、平面衍射光栅平面衍射光栅1、光栅的角色散率(色散本领)、光栅的角色散率(色散本领)1)光栅的角色散率与光谱级次)光栅的角色散率与光谱级次m成正比。成正比。由光栅方程由光栅方程对于给定的光栅,可观察的最高级次是有限的,为:对于给定的光栅,可观察的最高级次是有限的,为:两边取微分两边取微分角色散率角色散率一、平面衍射光栅的基本特性一、平面衍射光栅的基本特性讨论讨论特别地,特别地,当衍射角很小时当衍射角很小时2)减小光栅常数)减小光栅常数(d)可以增大角色散率,与刻槽可以增大角色散率,与刻槽总数总数N无关;无关;可见,在衍射角很小时,角色散率不随波长而改可见,在衍射角很小时,角色散率不随波长而改变,
2、波长与衍射角成线性关系,有利于精确测定变,波长与衍射角成线性关系,有利于精确测定波长。波长。即即3)光栅的角色散率与衍射角余弦成反比,增大衍)光栅的角色散率与衍射角余弦成反比,增大衍射角可以增大角色散率。射角可以增大角色散率。例题例题1:解:解:2 2、光栅的分辨率、光栅的分辨率设入射、出射的光束都位于光栅的主截面并光束设入射、出射的光束都位于光栅的主截面并光束为正入射,即为正入射,即 i=0根据瑞利判据,设理想光栅刚好能够分辨的波根据瑞利判据,设理想光栅刚好能够分辨的波长差为长差为有有波长为波长为 的的m级主亮纹位置为级主亮纹位置为根据瑞利判据根据瑞利判据 即即波长为波长为的的m级主极大的第
3、一极小值满足条件级主极大的第一极小值满足条件若将光栅方程的若将光栅方程的m代入分辨率公式,得到:代入分辨率公式,得到:即分辨率是衍射角的函数即分辨率是衍射角的函数,可以应用可以应用光栅常数较大光栅常数较大的光栅,在高衍射级次(的光栅,在高衍射级次(大衍射角大衍射角)获得高分辨率。)获得高分辨率。在入射角接近衍射角的条件下在入射角接近衍射角的条件下即光栅的分辨率与光谱级次即光栅的分辨率与光谱级次m和光栅刻线总数和光栅刻线总数N成正比。成正比。(其中(其中W Nd 为光栅刻划面宽度)为光栅刻划面宽度)对于对于500nm波长,波长,对于光栅对于光栅1,最高衍射级次为最高衍射级次为m1=13.3,取,
4、取13,分辨率为,分辨率为例题例题2:有有2块光栅,分别为块光栅,分别为300线线/mm,刻划,刻划宽度为宽度为120mm和和1200线线/mm,刻划宽度为,刻划宽度为30mm,在,在500nm处比较它们的最高分辨率。处比较它们的最高分辨率。总刻线数总刻线数N相同,均为相同,均为例如:中阶梯光栅,刻线密度为例如:中阶梯光栅,刻线密度为79线对线对/mm,但应用很,但应用很高的衍射级次(高的衍射级次(m取取10100),仍可或得高分辨率),仍可或得高分辨率.解:解:对于光栅对于光栅2,最高衍射级次为最高衍射级次为m2=3.3,取,取3,分辨率为,分辨率为3 3、光栅的叠级和自由光谱范围、光栅的叠
5、级和自由光谱范围由光栅方程,在给定光栅和入射角条件下,同一衍由光栅方程,在给定光栅和入射角条件下,同一衍射角方向可以有不同级次不同波长的光谱重叠。射角方向可以有不同级次不同波长的光谱重叠。级次级次m越大,光谱的越大,光谱的重叠现象越严重,没重叠现象越严重,没有重叠的光谱波段范有重叠的光谱波段范围越小。围越小。可由两个相邻的级次能够重叠的谱线波长差求出:可由两个相邻的级次能够重叠的谱线波长差求出:例:对于例:对于500nm应用应用100级时,自由光谱范围仅为级时,自由光谱范围仅为5nm一个光谱级中不被其他级次光谱重叠的波段称为一个光谱级中不被其他级次光谱重叠的波段称为自由光谱范围自由光谱范围。措
6、施:措施:滤光片,常用前置棱镜或光栅色散器,前置滤光片,常用前置棱镜或光栅色散器,前置色散器的色散方向和主仪器的色散方向互相垂直。色散器的色散方向和主仪器的色散方向互相垂直。即光栅的自由光谱范围与光谱的衍射级次成反比。即光栅的自由光谱范围与光谱的衍射级次成反比。4 4、光栅的横向放大率、光栅的横向放大率光栅在主截面内的横向放大率与棱镜一样,决定于光栅在主截面内的横向放大率与棱镜一样,决定于入射光束入射角余弦和衍射光束衍射角余弦之比。入射光束入射角余弦和衍射光束衍射角余弦之比。i=0时,零级光谱的横向放大率为时,零级光谱的横向放大率为 1,零级光谱两边,零级光谱两边正负光谱级的横向放大率随着衍射
7、角增大而增大。正负光谱级的横向放大率随着衍射角增大而增大。由由得得 正入射时相隔光栅周期宽度的正入射时相隔光栅周期宽度的两衍射光束相位差的一半两衍射光束相位差的一半根据根据物理光学物理光学,光栅光谱面上任一点的光强为:,光栅光谱面上任一点的光强为:二、反射式定向光栅二、反射式定向光栅正入射时相隔刻槽宽度的两衍射光正入射时相隔刻槽宽度的两衍射光束相位差的一半束相位差的一半当当u=v=0,即入射角与衍射角都为,即入射角与衍射角都为0时光强最大,零级主极大时光强最大,零级主极大的强度最大,集中了的强度最大,集中了80%以上的光能量以上的光能量,但零级光谱无色散,但零级光谱无色散,对光谱分析无用,反而
8、会增加杂散光,形成干扰对光谱分析无用,反而会增加杂散光,形成干扰。(a)为为普通光栅普通光栅,光能集中在零级;,光能集中在零级;(b)为定向光栅或小阶梯光栅或为定向光栅或小阶梯光栅或闪耀光栅闪耀光栅,单缝衍射,单缝衍射的第一极小与光栅衍射的零级重合,单缝衍射的主的第一极小与光栅衍射的零级重合,单缝衍射的主极大与光栅衍射的极大与光栅衍射的m=-2级主极大重合,能量集中在级主极大重合,能量集中在第二级光谱。第二级光谱。(1 1)使所预设要求的光栅衍射光方向置于沟槽小反)使所预设要求的光栅衍射光方向置于沟槽小反射镜(即截面射镜(即截面A A)的零级主极大方向)的零级主极大方向(即镜面反射光即镜面反射
9、光方向方向);为了使光栅能量集中到预设的级次波长范围内,须为了使光栅能量集中到预设的级次波长范围内,须满足两方面条件:满足两方面条件:(2 2)将光栅的零级主极大置于以)将光栅的零级主极大置于以沟槽小反射镜为单沟槽小反射镜为单缝衍射的一级极小位置。缝衍射的一级极小位置。1 1、定向光栅原理、定向光栅原理条件(条件(1 1):如图,使所要求的光栅衍射光方向与截):如图,使所要求的光栅衍射光方向与截面面A A的镜面反射光的镜面反射光(即零级主极大即零级主极大)方向重合。方向重合。各角度关系为:各角度关系为:(角度正负号规定)(角度正负号规定)从光线到法线顺时针为正从光线到法线顺时针为正即满足联立条
10、件即满足联立条件代入光栅方程,得代入光栅方程,得由此可以根据预定的由此可以根据预定的光谱级次、波长、入光谱级次、波长、入射角计算光栅所需要射角计算光栅所需要的闪耀角的闪耀角整理得:整理得:或或由于由于条件(条件(2):根据使光栅零级主极大衍射方向与截面):根据使光栅零级主极大衍射方向与截面A作为单缝衍射第一衍射极小方向重合。作为单缝衍射第一衍射极小方向重合。代入单缝衍射公式有代入单缝衍射公式有在计算得到闪耀角在计算得到闪耀角后,可以计算截面宽度后,可以计算截面宽度a即即联立联立一般规定一般规定m=1时的波长为时的波长为闪耀波长。闪耀波长。闪耀波长和闪耀方向闪耀波长和闪耀方向:对于确定的光栅,在
11、一定的:对于确定的光栅,在一定的入射角,其衍射角方向和截面反射方向相符合的波入射角,其衍射角方向和截面反射方向相符合的波长称为光栅的闪耀波长长称为光栅的闪耀波长 ,衍射角称为光栅的闪耀,衍射角称为光栅的闪耀方向。方向。为了确定闪耀波长,将光栅方程改写为:为了确定闪耀波长,将光栅方程改写为:2 2、闪耀波长、闪耀波长在李特洛装置下,在李特洛装置下,称称主闪耀条件主闪耀条件此时,闪耀波长为此时,闪耀波长为闪耀波长闪耀波长光栅的衍射效率光栅的衍射效率光栅的效率与偏振效应有关光栅的效率与偏振效应有关。电矢量垂直光栅刻槽。电矢量垂直光栅刻槽的入射光,一般在大于闪耀波长的光谱范围具有较的入射光,一般在大于
12、闪耀波长的光谱范围具有较高的效率;电矢量平行于刻槽的入射光,在小于闪高的效率;电矢量平行于刻槽的入射光,在小于闪耀波长的光谱范围具有较高效率;两种偏振光的效耀波长的光谱范围具有较高效率;两种偏振光的效率峰值波长不同,因此若入射光为自然光,经光栅率峰值波长不同,因此若入射光为自然光,经光栅衍射后会发生偏振,称为衍射后会发生偏振,称为光栅的偏振效应光栅的偏振效应。绝对效率绝对效率:在给定的光谱级次中,衍射光通量与入:在给定的光谱级次中,衍射光通量与入射的单色光通量之比。绝对效率除以光栅表面镀层射的单色光通量之比。绝对效率除以光栅表面镀层的反射率为的反射率为相对效率相对效率。光栅的异常光栅的异常光栅
13、效率的异常会导致被观测光谱中引入假的光栅效率的异常会导致被观测光谱中引入假的“峰峰”和和“谷谷”,在研究吸收光谱时容易与物质的吸收,在研究吸收光谱时容易与物质的吸收带相混淆,因此必要了解光栅产生异常的位置和形带相混淆,因此必要了解光栅产生异常的位置和形状。状。效率随波长变化的曲线并不是光滑的,在很窄的光效率随波长变化的曲线并不是光滑的,在很窄的光谱范围内效率有很突然的变化,称为谱范围内效率有很突然的变化,称为“伍德异常伍德异常”;异常与入射光的偏振状态有关,当电矢量垂直于光异常与入射光的偏振状态有关,当电矢量垂直于光栅刻槽的偏振异常最突出。栅刻槽的偏振异常最突出。与棱镜类似,实际的光谱仪器中狭
14、缝都是具有一定高度与棱镜类似,实际的光谱仪器中狭缝都是具有一定高度的,从狭缝上非主截面内的点发出的光线都是以不同的的,从狭缝上非主截面内的点发出的光线都是以不同的角度倾斜入射到光栅面上,经光栅后衍射光束也不在主角度倾斜入射到光栅面上,经光栅后衍射光束也不在主截面内,因此也会导致谱线的弯曲。截面内,因此也会导致谱线的弯曲。注意:注意:光栅方程是光线在光栅方程是光线在光栅主截面内光栅主截面内(过光栅中心垂过光栅中心垂直于光栅刻线的平面直于光栅刻线的平面)入射衍射条件下得到的。入射衍射条件下得到的。三、光栅方程的一般形式与谱线弯曲三、光栅方程的一般形式与谱线弯曲总光程差为总光程差为相邻衍射光程差为相
15、邻衍射光程差为相邻入射光程差为相邻入射光程差为狭缝端点狭缝端点s发出的斜射光发出的斜射光线线 so 通过坐标原点,衍通过坐标原点,衍射光线为射光线为so;so 的相邻的相邻平行光平行光t入射到光栅上入射到光栅上P点点yoz 平面与光栅面重合,平面与光栅面重合,y 轴平行于光栅刻槽,则轴平行于光栅刻槽,则 xoz 为主截面,为主截面,x轴为法线方向轴为法线方向。1 1、光栅方程的一般形式(斜入射情况)、光栅方程的一般形式(斜入射情况)、光栅方程的一般形式(斜入射情况)、光栅方程的一般形式(斜入射情况)分别为入射、衍射光束在主截面投影与光栅法线分别为入射、衍射光束在主截面投影与光栅法线x轴夹角轴夹
16、角为入射光束与光栅主截面夹角为入射光束与光栅主截面夹角称为向量称为向量的方向余弦的方向余弦,记为记为(l,m,n)的计算:的计算:zxyOP(0,y,z)A设入射光束的方向余弦为设入射光束的方向余弦为l,m,n;衍射光束的方向余弦;衍射光束的方向余弦为为l,m,n 则则对于通过对于通过P、O点的相邻光栅刻线,间隔点的相邻光栅刻线,间隔 z 就是光栅常就是光栅常数数 d,因而,因而光程差对于任意光程差对于任意 y 应该相同应该相同。即即因此因此(lx,m y,n z)极大条件极大条件 分别为入射、衍射光束在主截面投影与光栅法线的夹角分别为入射、衍射光束在主截面投影与光栅法线的夹角为入射光束与光栅
17、主截面夹角为入射光束与光栅主截面夹角根据几何关系根据几何关系 z=d 以及以及得到斜入射光线的光栅方程得到斜入射光线的光栅方程即光栅方程的一般形式为:即光栅方程的一般形式为:(先投影在(先投影在xoz面再投面再投z方向)方向)对于高度为对于高度为h/2的端点的端点有有根据光栅方程根据光栅方程对于狭缝中点的出射光束对于狭缝中点的出射光束2 2、光栅谱线弯曲、光栅谱线弯曲、光栅谱线弯曲、光栅谱线弯曲整理并取近似得到两衍射角的差值为整理并取近似得到两衍射角的差值为因为狭缝高度一般不大,而焦距较长,因此因为狭缝高度一般不大,而焦距较长,因此 比较比较小,将小,将 级数展开后略去高次项,得到级数展开后略
18、去高次项,得到两衍射角的正弦差为两衍射角的正弦差为则则2)在同一级光谱中,波长越长,衍射角越大,因此在同一级光谱中,波长越长,衍射角越大,因此光栅谱线产生的谱线弯曲是弯向长波区域。光栅谱线产生的谱线弯曲是弯向长波区域。1)由上式可知随狭缝高度增加,由上式可知随狭缝高度增加,增大,因此增大,因此 也增大,即也增大,即在非主截面内的光束衍射角大于主截在非主截面内的光束衍射角大于主截面内的光束衍射角,面内的光束衍射角,从而形成谱线弯曲。从而形成谱线弯曲。结论结论谱线弯曲矢高:谱线弯曲矢高:顶点处曲率半径:顶点处曲率半径:(抛物线状)(抛物线状)凹面衍射光栅凹面衍射光栅采用刻划方式加工的凹面光栅存在较
19、严重的像散像差采用刻划方式加工的凹面光栅存在较严重的像散像差(由于刻槽间距在凹面的弦位置等分,在球面位置不(由于刻槽间距在凹面的弦位置等分,在球面位置不再等分);而采用全息方法可以很好的减小这种系统再等分);而采用全息方法可以很好的减小这种系统误差。误差。凹面光栅:凹面光栅:制造在凹面的球面或非球面的反射式光栅,制造在凹面的球面或非球面的反射式光栅,特点是将衍射光栅的色散作用和凹面反射镜的聚焦成特点是将衍射光栅的色散作用和凹面反射镜的聚焦成像作用结合。像作用结合。优势:优势:可以省略准直和聚焦成像系统,简化仪器结构,可以省略准直和聚焦成像系统,简化仪器结构,在远紫外和红外光谱区十分有利。在远紫
20、外和红外光谱区十分有利。一、光程表示式一、光程表示式光程表示为光线通过的物方和象方空间两点的坐标函数光程表示为光线通过的物方和象方空间两点的坐标函数设狭缝点设狭缝点A(a,b,c)发出的发出的光线落在光栅相隔一个光线落在光栅相隔一个刻槽间距的刻槽间距的P(x,y,z)和和P1(x,y+d,z)点,经衍射点,经衍射成像于成像于A(a,b,c),狭,狭缝中点及其象的坐标为缝中点及其象的坐标为A0(a,b,0)和和A0(a,b,0)光栅的球面方程可写为光栅的球面方程可写为坐标系:原点位于凹面光栅球面顶点;坐标系:原点位于凹面光栅球面顶点;x 轴与顶点位置轴与顶点位置的法线重合;的法线重合;y 轴垂直
21、于光栅刻槽。则光栅的曲率中心轴垂直于光栅刻槽。则光栅的曲率中心 e 位于位于 x轴,曲率半径轴,曲率半径 oe=主截面上,对于凹面顶点主截面上,对于凹面顶点O,入射角、衍射角分别为,入射角、衍射角分别为根据凹面光栅的球面方程以及级数展开略去高阶小根据凹面光栅的球面方程以及级数展开略去高阶小量,可以求出(推导见量,可以求出(推导见光谱仪器原理光谱仪器原理P65)点点A到到A的光程为的光程为或者或者主截面上情况主截面上情况又又所以所以由光栅球面方程由光栅球面方程得得x略去四级以上小量略去四级以上小量,取近似取近似将将s代入,略去代入,略去y、z的四级高阶小量,整理得的四级高阶小量,整理得一次方项一
22、次方项二次方项二次方项考虑狭缝中点发光情况考虑狭缝中点发光情况(子午面,即子午面,即xoy面内面内),c=0,z=0,只考虑一次项。,只考虑一次项。凹面光栅主截面衍射主极大的条件为凹面光栅主截面衍射主极大的条件为凹面光栅主截面外的衍射主极大的条件为凹面光栅主截面外的衍射主极大的条件为二、凹面光栅方程二、凹面光栅方程(与平面光栅相同)(与平面光栅相同)凹面光栅主截面上相邻两光线的光程差为凹面光栅主截面上相邻两光线的光程差为与平面光栅一样存在谱面弯曲与平面光栅一样存在谱面弯曲(d应该是在弦上的投影应该是在弦上的投影)狭缝中点发出的在主截面狭缝中点发出的在主截面(即即子午面子午面xoy面面)内的光束
23、,内的光束,有有c=0,z=0,只考虑到二次项,只考虑到二次项,略去高次项有:,略去高次项有:三、凹面光栅聚焦条件三、凹面光栅聚焦条件A点发出的确定波长的光线,不论入射角度如何,在点发出的确定波长的光线,不论入射角度如何,在A点都形成衍射主极大,即点都形成衍射主极大,即A与与A点共轭。点共轭。要获得清楚、明锐的谱线,入射狭缝、象以及凹面要获得清楚、明锐的谱线,入射狭缝、象以及凹面光栅三者的位置必须满足关系式光栅三者的位置必须满足关系式:与只考虑一次项相比,只有与只考虑一次项相比,只有1=0时时A才是才是A的象,的象,但但y0令令凹面光栅的聚焦条件凹面光栅的聚焦条件:令公式的两项分别为零令公式的
24、两项分别为零整理得到整理得到讨论满足条件式的解:讨论满足条件式的解:1 1、罗兰圆装置、罗兰圆装置、罗兰圆装置、罗兰圆装置上式为圆的方程,圆直径为光栅的曲率半径,称此上式为圆的方程,圆直径为光栅的曲率半径,称此圆为圆为罗兰圆罗兰圆。如果狭缝点。如果狭缝点A位于罗兰圆上,则光线位于罗兰圆上,则光线经光栅衍射后形成的主极大点也位于罗兰圆上。经光栅衍射后形成的主极大点也位于罗兰圆上。当自点当自点A发出的光线含有不同波长时,按照聚焦条发出的光线含有不同波长时,按照聚焦条件,这些点都位于罗兰圆上,因此在罗兰圆上可以件,这些点都位于罗兰圆上,因此在罗兰圆上可以得到得到A点光源的光谱。点光源的光谱。按照这个
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