Cтраница 1
Зависимость показателя преломления среды п от частоты v света нелинейная и немонотонная. Нормальная дисперсия наблюдается у веществ, прозрачных для света. [1]
Здесь использована зависимость показателя преломления среды от длины волны падающего света, при этом существует определенный набор длин волн, на которых проводится исследование. [2]
Термооптические отклоняющие устройства основаны на зависимости показателя преломления среды от температуры. [3]
Анизотропия), происходящее вследствие зависимости показателя преломления среды от поляризации и ориентации волнового вектора относительно кристаллогра-фич. Световая волна в анизотропном в-ве распадается на две преломленные волны ( обыкновенную и необыкновенную), имеющие разную поляризацию и идущие в разных направлениях с разл. [5]
К тепловым методам относятся также способы регистрации оптико-акустического сигнала по зависимости показателя преломления сред от температуры. [6]
Из (33.6) - (33.8) видно, что для отыскания вида зависимости показателя преломления среды от частоты света нужно найти связь между смещением г оптического электрона и напряженностью Е поля. [7]
В соответствии с Крамерса - Кронига соотношениями расщепление линий спектра поглощения связано с расщеплением дисперсионных кривых, характеризующих зависимость показателя преломления среды от длины волны излучения ( см. Дисперсия света. Наиб, известен и широко применяется линейный по полю эффект магн. Фарадея эффект), Квадратичный по напряженности поля эффект магн. Коттона - Мутона эффект) приводит к изменению степени эллиптичности распространяющегося через среду цпркулярно поляризованного света. [8]
ДВОЙНОЕ ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ, раздвоение световых лучей при прохождении через анизотропную среду ( см. Анизотропия), происходящее вследствие зависимости показателя преломления среды от поляризации и ориентации волнового вектора относительно кристаллогра-фич. Световая волна в анизотропном в-ве распадается на две преломленные волны ( обыкновенную и необыкновенную), имеющие разную поляризацию и идущие в разных направлениях с разл. [10]
При прохождении через, преломляющую поверхность белый луч света разлагается на спектральные составляющие. Такое явление называется дисперсией и характеризует зависимость показателя преломления среды от длины проходящей световой волны. [11]
При рассмотрении аберраций выше считалось, что свет, проходящий через оптическую систему, монохроматический. Однако, как известно [27], прохождение через оптическую систему светового немонохроматического пучка ( присутствует излучение всех длин волн в некотором интервале) связано с дисперсией света, обусловленной зависимостью показателя преломления среды от длины волны излучения. Поэтому лучи, соответствующие, например, двум различным длинам волн и вошедшие в оптическую систему по одному направлению, пересекут плоскость изображения уже в двух различных точках. [12]
Для получения спектров свет пропускают через стеклянную призму или дифракциов ную решетку. Объясняется дисперсия зависимостью показателя преломления среды от длины волны. [13]
Согласно (30.31), v c / n, где с - скорость света в вакууме, а п - показатель преломления среды. Эта зависимость легко обнаруживается, например, при прохождении пучка белого света через призму, изготовленную из какой-либо прозрачной среды. На экране, установленном за призмой, наблюдается радужная полоска ( рис. 33.2), которая называется призматическим ( или дисперсионным) спектром. И Зависимость показателя преломления среды п от частоты v света нелинейная и немонотонная. Нормальная дисперсия наблюдается у веществ, прозрачных для света. [14]
Впервые оптическая активность была обнаружено в кварце, а затем в чистых жидкостях, растворах и парах многих веществ. Это условное деление теряет смысл лишь вблизи полос собственного ( резонансного) поглощения среды. Некоторые вещества оптически активны лишь в кристаллическом состоянии, так что их оптическая активность - свойство кристалла в целом, а не определяется строением отдельных молекул. Современная теория оптической активности учитывает взаимодействие электрических и магнитных дипольных моментов, наведенных в молекуле полем проходящей волны, а также дисперсию - зависимость показателя преломления среды от длины световой волны. Для нормальной оптической активности показатель преломления увеличивается с ростом длины волны. [15]