Cтраница 2
Входной зрачок L расположен в фокальной плоскости коллиматорного объектива Ох. При наблюдении полос равной толщины ( рис. 117, а) зеркало 32 наклоняют. [16]
Рассмотренное положение пластин интерферометра соответствует исходному. В рабочем положении необходимо получить интерференционную картину в плоскости исследуемой неоднородности, причем полосы должны иметь определенную форму, ширину и направление, обладать максимальной яркостью и наибольшим контрастом. Измерения на приборе производятся по наблюдению полос равной толщины. [17]
![]() |
Схема прохождения. [18] |
Для измерения показателей преломления и дисперсии плоскопараллельных слоев жидкостей и пластинок довольно часто используются интерференционные явления в пластинках, рассмотренные в гл. Эта задача решается двумя способами. Один из них состоит в последовательном наблюдении полос равной толщины и равного наклона чтопозволяет вычислить толщину пластинки и ее показатель преломления. Другой способ состоит в наблюдении полос равного хроматического порядка, образующихся при многократном отражении света в исследуемом слое. [19]
Источником света / является ртутная микролампа РЛ-2. За объективом находится образцовая плоскопараллельная пластина 7 ( пробное стекло) диаметром 150 мм. Полосы равной толщины локализованы на поверхности контролируемой детали. При наблюдении полос равной толщины глаз наблюдателя находится в плоскости диафрагмы 10 и объектив 6 работает как лупа. [20]
Как определена функция видности интерференционных полос. Какую величину называют длиной когерентности. Чему равна длина когерентности для квазимонохроматического излучения, занимающего спектральный интервал шириной Ы, со средним значением длины волны Я. Почему для наблюдения полос равной толщины в белом свете пленка ( или пластинка) должна быть очень тонкой. [21]