气体放电灯发射某些标准谱线的光,主要用于
光谱校准目的。这种灯被称为光谱灯或基于其作为校准灯的应用。产生的
光线可以在可见、红外或紫外光谱区。
;aExEgTq ;Oh4W<hH} 典型的发射物质包括氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)和氙(Xe)等惰性气体以及钠(Na)、铯(Cs)、汞(Hg)和镉(Cd)等金属蒸气。光辐射几乎总是来自于单个原子或离子,而不是来自于分子。在某些情况下,为了获得更多的谱线或通过能量转移过程来提高性能,这些物种混合在一起。每条谱线的辐射可以认为是准单色的,通常用一个波长来定义,精确到1nm的微小部分。这导致了一定程度的时间相干性(但相干长度往往远低于1厘米),而空间相干性一般相当低。在某些应用中,人们用
光学带通滤波器隔离特定的光线,通常用单色仪或某种类型的干涉滤波器。
axW3#3#` uvz}qH@j/Q 下表列出了标准谱线的波长,并指出产生这些波长的光谱灯的种类。这些只是一些特别常见的光线;许多其他光线都有光谱灯可用。
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[: x#r CeL`T:]r LxD >eA 表1:光学中常用的光谱线表,所有光谱线都可以由光谱灯产生。
Ns?qLSN $P<T`3Jg 操作原理
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6o 光谱灯基本上总是具有低气压的气体放电灯,从而在很大程度上避免了压力展宽(基于原子或离子发射期间频繁碰撞的光谱展宽)。这样,人们通常可以在几条谱线上获得光发射。
o1jDQ+ 原则上,人们可以称这种灯为弧光灯,因为它们用于连续波工作。然而,它们不与电弧放电一起工作,而是与低温辉光放电一起工作。工作电流通常在较低的毫安范围内,而大功率弧光灯通常在几安培下工作。
xd[GJ;xvs 灯中的发射体积通常保持相对较小,因为对于许多应用来说,人们无论如何只能利用来自相对较小区域的光。这意味着电极相对靠近,并且工作电压低于长弧光灯。
fL3Px 通常,实际的灯壳被集成到另一个玻璃灯壳中,该玻璃灯壳通常为近似圆柱形。这有助于为用户提供额外的防触电保护,并保护灯具免受短路和触摸的伤害。以这种方式达到稍高的灯温度也可能是有帮助的。
3&H#LGoV$ 基于波长稳定的激光器,可以制作出光功率大得多、光线宽小得多的波长标准。由于高度的空间相干性,它们的辐射亮度以及光谱辐射亮度也高出许多数量级。例如,基于这种高度复杂技术的光学频率标准用于光学时钟。
"9mVBa|Q }^T7S2_Qy 电气方面
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