Cтраница 1
Коэффициенты преломления среды могут зависеть от внешнего воздействия, например приложенного электрического поля. [1]
Очевидно, что как изменение коэффициента преломления среды за счет электрострикции, так и порог для нелинейного взаимодействия гиперзвука в среде существенно зависят от свойств конкретной среды, а потому нельзя сделать каких-либо достаточно общих количественных утверждений о реальных коэффициентах трансформации лазерного излучения в гиперзвук за счет процесса ВРМБ. [2]
Цифровая апертура равна Л где п - коэффициент преломления среды между предметом н передней линзой обь-ектнва; а - половина угла раствора светового пучка, попадающего в объектив. [3]
Кроме того, обычно делается поправка на коэффициент преломления среды, в которой велось определение вращения. [4]
Таким образом, для того чтобы не снижать коэффициент преломления среды ( при заданном количестве частиц в единице объема), необходимо частицы располагать так, чтобы их минимальный размер совпадал с направлением движения волны в среде. [5]
Для мягких фотонов тормозного излучения может проявиться отклонение коэффициента преломления среды У г от единицы. [6]
Цифровая апертура равна A tisiny, где п - коэффициент преломления среды между предметом и передней линзой объектива; 0 - половина угла раствора светового пучка, попадающего в объектив. [7]
Название хроматическая аберрация заимствовано из оптики, так как электронно-оптический коэффициент преломления среды различен для электронов с разной скоростью, подобно тому как коэффициент преломления оптической среды различен для лучей с разной длиной волны. [8]
![]() |
Схема селекции типов колебаний с помощью фильтров, расположенных внутри разоиатора. [9] |
Существует ряд физических эффектов, которые позволяют управлять величиной коэффициента преломления среды. [10]
Амплитуда дифрагированной волны изменяется вместе с коэффициентом пропускания и коэффициентом преломления среды, обусловленным изменением плотности среды в волне. Следовательно, амплитуда изменяется гармонически с частотой П звуковой волны. [11]
Кроме общего явления возрастания интенсивности, вызванного тем, что коэффициент преломления среды больше единицы [29], существуют примеры значительных изменений молекулярного коэффициента экстинкции е или силы осциллятора /, вызванные адсорбцией. Таким образом, в соответствии с работами Де Бура и его сотрудников [2, 4], молекулы иода, адсорбированные из паров на сублимированные пленки CaF2 ( при среднем заполнении 90.005), проявляют аномально большое поглощение, превосходящее в 500 раз поглощение газовых молекул. [12]
Цифровая апертура равна А п sin a, где п - коэффициент преломления среды между предметом н передней линзой обь-ектнва; а - половина угла раствора светового пучка, попадающего в объектив. [13]
Кроме того, обычно делается поправка / ( /) на коэффициент преломления среды, в которой велось определение вращения. Получаемая поправка обычно мало отличается от единицы, поэтому введение ее в уравнение ( 21) может изменить рассчитанные значения не более чем на 30 - 50 %, что малосущественно при полуколичественном характере большинства расчетов. Дальнейшие упрощения часто вносятся следующим образом: из трех возможных конформаций одна отбрасывается как явно невыгодная, доли двух остальных считаются равными. [14]
Фабри - Перо, / - расстояние между зеркалами, п - коэффициент преломления среды между зеркалами, a i - угол, образуемый плоской волной в пространстве между зеркалами с оптической осью. [15]