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光の強さを測定するための回路の方式としては、主に直流増幅法と光子計数法がある。光子は光電効果により電子に変換できる(その割合を量子効率という)。変換された電子を直流増幅器に入力し、その信号を記録するのが直流増幅法であり、広帯域の電子回路が実現できるまではよく使われた。一方微弱な光
紫外可視近赤外分光光度計(分光吸光光度計) 分光蛍光光度計 モノクロメーター(単色計) ポリクロメーター(多波長分光器) スペクトロメーター(分光計) 干渉計を用いた分光器を干渉分光器という。 モノクロメーターは広範囲の波長の光を空間的に分散させ、それをスリットなどで狭い範囲の波長のみを取り出す分光器である。初期のこの型の分光
光の強さ(光度・輝度・照度など)を測定すること。
ブレーズ角のタンジェントの値を意味し、R2型格子ではブレーズ角はatan2=63.5度になる。回折溝は52.6lpmの密度で刻まれている。このエシェル格子はRichardson grating Lab が製造した規格品で1万5000ドルの価格だった。サイズやブレーズ角
光をスペクトルに分けること。
分光測色法(英: Spectrophotometry)とは、物理学における電磁スペクトルの定量的研究手法である。分光法よりも適用範囲が狭く、可視光線、近紫外線、近赤外線を扱う。また、時間分解分光技法も含まれない。 分光測色法では、分光測色計または分光測色器(spectrophotometer)を使
生物発光を行う動物であっても、ウミサボテン(刺胞動物)やツバサゴカイ(環形動物)のような発光細胞が体表全面に分布する種では発光器は存在しない。発光器が存在するものでも、体外発光型のものでは発光装置は単細胞か小型の発光腺となる。ヤコウチュウのような単細胞生物は発光器を持たないが、細胞内に脂質性発光
遮光器(しゃこうき)は、北極圏に暮らすエスキモーが雪目を防ぐために伝統的に使用してきたゴーグル。 遮光器は伝統的に流木(特にトウヒ)、骨、セイウチの牙、カリブーの角などで出来ている。着用者の顔に合うように彫られ、前面には細いスリットが水平に1本ほど刻まれている。顔にぴったりとフィットしているため光が