Cтраница 2
![]() |
Схема фосфороскопа с применением высокочастотной модуляции света, обеспечивающего измерения длительности возбужденного состояния до Ю - - Ю-9 с. [16] |
В данной установке измеряют не интенсивность света, прошедшего через Z2, а разность фаз, возникающую между двумя компонентами света в конденсаторе Керра. Эта величина, собственно говоря, и определяет интенсивность пропускаемого света; измерение же разности фаз может быть выполнено с большим удобством ( при помощи компенсатора К), чем оценка интенсивности пропущенного света. Измеренное таким образом запаздывание t складывается из двух величин: т0 - времени прохождения светом пути Z Z - j и т - времени запаздывания процесса вторичного свечения. [17]
![]() |
Схема расположения прибо - между обкладками конденсаторов для наблюдения двойного лучепре - Ра становится двоякопреломляю-ломления в электрическом поле щеи, так что свет, выходящий. [18] |
Таким образом, если, например, на обкладки конденсатора длиной / 5 см с расстоянием между ними d 1 мм наложена разность потенциалов в 1500 В, т.е. напряженность поля равна 15000 В / см 50 СГСЭ, то разность фаз в нитробензоле достигает тг / 2, иными словами, такой конденсатор Керра действует, как пластинка в четверть волны. [19]
Определить число прерываний, осуществляемых установкой Кер-ра, если она питается от генератора частоты v 107 Гц, дающего импульсы с амплитудой напряжения 6000 В. Конденсатор Керра имеет длину I 5 см, расстояние между пластинами 1 мм. [20]
Определить число прерываний, осуществляемых установкой Керра, если она питается от генератора частоты v 10 Гц, дающего импульсы с амплитудой напряжения 6000 В. Конденсатор Керра имеет длину / 5 см, расстояние между пластинами 1 мм. [21]
Прошедший револьверную головку свет через окуляр 12, поляроид и фильтр 13 рассматривается глазом. Для модуляции света к конденсаторам Керра прикладываются постоянное поляризующее и переменное модулирующее напряжения. Электрическое питание дальномера осуществляется от аккумуляторных батарей в 6 и 12 В при номощи преобразователя напряжения, выполненного в виде отдельного блока. Измерение расстояния дальномером может выполняться компенсационным способом или способом сравнения. При измерении расстояния компенсационным способом револьверная головка устанавливается в положение, при котором свет, вышедший из второго конденсатора Керра, проходит анализатор. [22]
В последнее время вместо вращающегося колеса с успехом применяют другие, более совершенные методы прерывания света. Наилучшие результаты получены с помощью конденсатора Керра ( см. § 152), в котором наложение быстропеременного поля дает возможность производить до 107 прерываний в секунду. Это позволяет значительно улучшить точность результатов или сильно сократить длину базиса D. Многочисленные усовершенствования в методах регистрации, использовавшие современные достижения радиотехники и электроники, позволили чрезвычайно сильно повысить точность измерений. [23]
В последнее время вместо вращающегося колеса с успехом применяют другие, более совершенные методы прерывания света. Наилучшие результаты получены с помощью конденсатора Керра ( см. § 152), в котором наложение быстропеременного поля дает возможность производить до 107 прерываний в секунду. Это позволяет значительно улучшить точность результатов или сильно сократить длину базиса D. [24]
Измерение расстояний этим дальномером производится компенсационным способом. При измерении расстояний этим способом частота электрического напряжения, приложенного к конденсаторам Керра, устанавливается такой, при которой разность хода обыкновенных и необыкновенных лучей, образующаяся в передающем конденсаторе Керра за время пробега светом оптического пути от входа первого конденсатора до выхода второго, компенсируется во втором конденсаторе. Кроме того, конденсаторы Керра устанавливаются так, чтобы электрические поля в них были взаимно перпендикулярны. Если указанная разность хода изменением частоты электрического напряжения скомпенсирована, то на выходе второго конденсатора образуется свет, поляризация которого такая же, как и поляризация света, поступающего в первый конденсатор Керра. Поляризатор и анализатор в дальномере установлены так, что их плоскости пропускания света перпендикулярны. Поэтому достижение упомянутой компенсации фиксируется минимумом света, видимого наблюдателем. [25]
Поляроид 3 и конденсатор Керра 4 составляют в данном случае модулятор света. Отраженный световой поток попадает на объектив 8 приемной трубы, фокусируется линзой 9 в межэлектродный зазор конденсатора Керра 10, проходит через поляризатор 11 и посредством окуляра 12 рассматривается наблюдателем. [26]
![]() |
Схема флуорометра с конденсаторами Керра в установке Е. Гавиолы. [27] |
Использование конденсатора Керра в качестве оптического затвора производится следующим образом. Известно, что под действием электрического поля некоторые жидкости, например сероуглерод или нитробензол, которыми заполняются конденсаторы Керра, становятся двоякопреломляющими. [28]
![]() |
Схема флуорометра с конденсаторами Керра в установке Е. Гавиолы. [29] |
Здесь В-дуговая лампа, Ьг и L2 - линзы, фокусирующие возбуждающий свет на сосуд Т с люминесцентным раствором или на зеркало S, Z1 и Z2 - конденсаторы Керра, заполненные нитробензолом. На них накладывается переменное электрическое поле с частотой колебаний 10 - 7 в секунду; каждый раз, как электрическое поле достигает своего максимума, находящийся в конденсаторе нитробензол дает максимальное двойное лучепреломление. NI, N2 и NS, NH - николи; NI и N2 скрещены друг с другом и поставлены под углом 45 к электрическому полю конденсаторов Z1 и Za; N2 и / V3 параллельны. [30]