이것은 나트륨 D선을 분석할 수 있는 분광기입니다. 분광기와 달리, 분광기는 스펙트럼의 사진을 직접 찍습니다. ImageJ(구글 검색으로 무료로 쉽게 찾을 수 있습니다.) 같은 소프트웨어를 통한 분석은 사용자가 분광기처럼 장치의 강도와 파장 길이를 그래프로 표현할 수 있게 해줍니다.
이 디자인은 미국 물리학 저널의 다가오는 기사에서 사용될 것입니다(2024년 3월/4월에 공식 발표될 예정입니다). 이 디자인은 특히 다음과 같은 추가 부품을 필요로 합니다: 회절 그리드(우리는 Edmunds Optics 32-215 reflecion 그리드를 사용했는데, 약 131달러입니다), 렌즈(
사진에는 이 장치를 사용하여 얻은 예시 스펙트럼과 상세한 조립 지침이 포함되어 있습니다. 아래에서 저는 알려지지 않은 스펙트럼의 파장 길이를 측정할 수 있도록 '픽셀 축'을 보정하는 방법에 대해 설명하겠습니다.
스펙트로그래프 픽셀 축을 보정하는 방법:
알려지지 않은 빛원의 파장길이를 측정할 수 있도록 픽셀 축을 보정하려면 알려진 빛원부터 시작해야 합니다. 이 빛원은 잘 문서화된 분리된 스펙트럼을 가져야 합니다. 예를 들어, 원자 스펙트럼 관을 사용해야 합니다. 원자 소스의 관련 파장길이는 National Institute of Standards and Technology(NIST) 웹사이트에서 확인
형광등에서 발견된 '일반적인' 파장 길이는 다음과 같습니다.
파장 길이(nm) 대략적인 색상 설명
404.656 바이올렛 머큐리
435.833 파란-보라색 수성
487.7 청색 테르비움(Tb3+)
542.4 그린 테르비움(Tb3+)
546,074 그린 머큐리
~577.7 그린? (Hg @ 576.960 또는 Tb3+ @ ~578)
~580.2 그린? (Hg @ 579.066 or Tb3+ @ ~580)
약 587.6 오렌지. 아마도 유로피움(Eu+3:Y2O3)일 것입니다.
~593.4 적-주황색. 아마도 유로피움(Eu+3:Y2O3)일 것입니다.
약 599.7 빨간색. 아마도 유로피움(Eu+3:Y2O3)일 것입니다.
약 611.6개의 적색 유로피움(Eu+3:Y2O3에서)
약 631.1 빨간색. 아마도 유로피움(Eu+3:Y2O3)일 것입니다.
지금 조립된 분광계를 알려진 빛원으로 향하게 하고 스펙트럼의 밝기를 최대화하기 위해 정렬을 조정하세요. 만일 이것이 당신이 그것을 사용한 첫 번째 경우라면, 초점을 더 선명하게 하기 위해 초점 렌즈를 조금 조정하는 것이 현명할 것입니다. 즉, 분광계의 蓋을 제거하고, 주요 상자를 조이
스펙트럼을 분석하려면 다양한 도구를 사용할 수 있지만, 좋은 오픈 소스 도구(예: 무료)는 이미지J입니다. 여기로 가세요.https://imagej.net/ij/자세한 정보는 여기를 참조하세요. 이미지J의 직사각형 도구(파일 메뉴 아래에 있는 직사각형 아이콘)를 사용하여 분석하고자 하는 이미지의 영역을 선택하세요. 0번 픽셀은 왼쪽 가장자리에 위치하므로, 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지의 수평 범위를 선택해야 합니다. 이를 하지 않으
교정을 완료하려면 지금 강도 피크 픽셀 위치를 알려진 파장 길이와 매칭해야 합니다. 제대로 수행되면 픽셀 위치와 파장 길이간의 선형 적합이 매우 정확해야 합니다(이러한 그래프의 사진은 사진 내에서 확인할 수 있습니다).
일단 보정이 완료되면, 알려지지 않은 빛 소스의 파장 길이를 측정할 수 있습니다. 단순히 스펙트로그래프를 새 소스로 향하게 하고 스펙트럼의 밝기를 최대화하세요. 보정 과정에서 발견된 선형 적합은 다음과 같은 주의 사항을 가지고 이 새로운 빛 소스에도 적용되어야 합니다:
• 모든 광학 요소가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 그것들을 접착하실 것을 고려해 보세요.
스펙트로그램이 스펙트럼의 밝기를 최대화하도록 정렬되어야 합니다. 만약 빛원이 매우 밝아서 스펙트럼 선들이 디텍터를 포화시키는 상황이 되면, 빛 수준을 줄이기 위해 장치를 잘못 정렬할 수는 없습니다. 대신 중성 밀도판이나 두 개의 정반성 필터를 사용하여 빛 수준을 줄이되, 여전히
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