Scarica gli atti - Gruppo del Colore
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valori di λ riportati sulle scale <strong>del</strong>le ascisse. Gli spettrofotometri commerciali<br />
odierni presentano dei reticoli di diffrazione olografici come elementi disperdenti<br />
per cui essi possono causare uno spostamento in lunghezza d'onda tutt’al più di<br />
tipo lineare in funzione di λ. Tenendo conto che <strong>gli</strong> spettrofotometri di più recente<br />
costruzione tarano automaticamente la scala <strong>del</strong>le lunghezze d'onda utilizzando<br />
generalmente la riga a 656.1 nm <strong>del</strong>la lampada al deuterio, è evidente che problemi<br />
di scarsa taratura dovuti al monocromatore non si dovrebbero avere nell'intervallo<br />
visibile ma al più nell'ultravioletto e nel primo infrarosso.<br />
2.3 Funzione di trasferimento di uno spettrofotometro<br />
Considerando lo schema a blocchi di uno spettrofotometro monoraggio (fig. 1a),<br />
indicando con S(λ) lo spettro di emissione <strong>del</strong>la sorgente, M(λ) l'efficienza <strong>del</strong><br />
monocromatore e s(λ) la “responsivity” <strong>del</strong> rivelatore, il segnale di uscita U(λ) <strong>del</strong><br />
rivelatore che viene elaborato dall'elettronica ad esso associata risulta:<br />
U(λ) = s(λ) M(λ) S(λ) (1)<br />
Fig. 3 Funzione di trasferimento <strong>del</strong>lo spettrofotometro Perkin-Elmer mod. 330<br />
nell’intervallo UV-visibile (lampada al deuterio: intervallo 160-320 nm; lampada al<br />
tungsteno: 320-800 nm).<br />
Tra i vari fattori moltiplicativi nella precedente relazione vi saranno inoltre<br />
riflettanze R(λ) di specchi di deflessione e trasmittanze T(λ) dei filtri inseriti nello<br />
schema ottico. Nell'eq. (1) s(λ), M(λ) ed S(λ) vengono considerate soltanto come<br />
curve relative in unità arbitrarie.<br />
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