Cтраница 4
В интерферометре Рождественского используются относительно невысокие порядки интерференции. Правда, в последующих измерениях дисперсии паров обычно вводят дополнительную разность хода и исследуют интерференционные кривые более высоких порядков. Этот прибор, предназначенный для точных измерений изменения показателя преломления газов или паров вблизи линии поглощения, рассчитан на исследование интерференционной картины в разных длинах волн. [46]
![]() |
Кривая видности и радиальное распределение радиояркости по диску Солнца ( стрелкой отмечен край Солнца в оптике. [47] |
Во время появления в 1946 г. [54] большого солнечного пятна, когда излучение Солнца существенно возросло, Райл и Вонберг воспользовались своим прибором для определения углового диаметра радиоисточника на Солнце. Для различных расстояний между антеннами они измерили отношение максимума к минимуму лепестков, образующих интерференционную кривую. На основе этих результатов они заключили, что угловой диаметр источника составляет 1 ( У. Так как это значение существенно не превышало диаметр визуально наблюдаемого солнечного пятна, они заключили, что радиоисточник относится к визуальному пятну или по крайней мере связан с ним. [48]
Той же причиной обусловлен и другой, пожалуй, еще более существенный недостаток схемы перпендикулярного пучка - расположение пятен, отвечающих радиальным узловым рядам, не на прямых, а на зигзагообразных кривых. Как следствие этого, с изменением nd меняют очертания и интерференционные кривые, отвечающие параллельным узловым рядам. Эта зависимость формы интерференционных кривых от номера слоевой линии и периода решетки кристалла вдоль оси вращения значительно затрудняет индицирование. [49]
Увеличивая время экспозиции, можно получить интерференционную кривую I ( х) в принципе при сколь угодно малой интенсивности света. Это уже нетривиально, так как по мере уменьшения интенсивности светового пучка уменьшается число фотонов в нем, так что должна, очевидно, наступить ситуация, когда вместо световых волн придется рассматривать отдельные фотоны. Характер же интерференционной кривой 1 ( х), как свидетельствует опыт, оказывается явно нечувствительным к сколь угодно сильному уменьшению интенсивности света. Распределение попаданий отдельных фотонов дает на экране-детекторе такую же интерференционную картину, как и от световых волн. [50]
Задача состоит в том, чтобы от интерференционной кривой, полученной с помощью гениометра или фотометрированием, отделить интерференционную линию, соответствующую диффузному фону. В качестве кривой рассеяния аморфной целлюлозы была взята интерференционная кривая размолотой целлюлозы, которая имеет низкую степень упорядоченности. Для синтетических волокон снимают, если это возможно, интерференционную кривую расплава. [51]
![]() |
Сетка интерференционных кривых. [52] |
Поскольку масштаб обратной решетки пропорционален К, решетки, построенные для лучей аир, подобны друг другу. Следовательно, отражения Ко, и / Ср от одних и тех же плоскостей также ложатся на общую интерференционную кривую этого типа. [53]
Разность хода между лучами создается с помощью подвижного зеркала. При одинаковой оптической длине пути обоих лучей ( нулевая разность хода) все частоты находятся в фазе и на детектор поступает максимальный сигнал. Если длина пути лучей неодинакова, возникает интерференция, в результате чего одни частоты усиливаются, а другие ослабляются, давая характерную интерференционную кривую. [54]
Майкельсона) свет источника ( обычно ртутной лампы) делится на два луча, между к-рыми создается оптич. В результате интерференции этих лучей на образце приемник регистрирует спектр образца как зависимость интенсивности света 1 ( х) от разности хода. Суперпозиция интерференционных кривых, соответствующих каждой из присутствующих в спектре частот, образует интерферограмму образца. [55]
Майкельсона) свет источника ( обычно ртутной лампы) делится на два луча, между к-рыми создается оптич. В результате интерференции втих лучей на образце приемник регистрирует спектр образца как зависимость интенсивности света I ( х) от разности хода. Суперпозиция интерференционных кривых, соответствующих каждой из присутствующих в спектре частот, образует интерферограмму образца. [56]
Увеличивая время экспозиции можно получить на экране-фотопластинке интерференционную кривую 1 ( х) при сколь угодно малой интенсивности светового пучка - даже тогда, когда через интерферометр проходят уже не световые волны, а фактически отдельные фотоны. Распределение попаданий фотонов дает на фотодетекторе ту же самую интерференционную картину. [57]
Увеличивая время экспозиции, можно получить на фотодетекторе интерференционную кривую 1 ( х) при сколь угодно малой интенсивности светового пучка - даже тогда, когда через интерферометр проходят уже не световые волны, а отдельные фотоны. Как показывает опыт, распределение попаданий фотонов дает на фотодетекторе такую же интерференционную картину, как и от световых волн. [58]
Увеличивая время экспозиции, можно получить интерференционную кривую I ( х) в принципе при сколь угодно малой интенсивности света. Это уже нетривиально, так как по мере уменьшения интенсивности светового пучка уменьшается число фотонов в нем, так что должна, очевидно, наступить ситуация, когда вместо световых волн придется рассматривать отдельные фотоны. Характер же интерференционной кривой 1 ( х), как свидетельствует опыт, оказывается явно нечувствительным к сколь угодно сильному уменьшению интенсивности света. Распределение попаданий отдельных фотонов дает на экране-детекторе такую же интерференционную картину, как и от световых волн. [59]
При прохождении поляризованного света через кри-сталлич. Поляризация света), характер которых меняется при вращении анализатора или пластинки. В случае отсутствия поляризации интерференции не происходит. Особенно удобна для полярископич. При освещении бельм светом интерференционные кривые заметньж только при очень тонких кристаллич. При указанном соединении двух пластинок полосы видны в белом свете при любых толщинах и при очень небольшом схождении лучей, кроме того чем толще пластинка, тем резче полосы и тем большее-количество их помещается в поле зрения. Для скрещенных пластинок одноосного кристалла, оси к-рых образуют угол у с нормалью к пластинкам, оптич. [60]