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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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