Оптическая ось - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мозг - замечательный орган. Он начинает работать с того момента, как ты проснулся, и не останавливается пока ты не пришел в школу. Законы Мерфи (еще...)

Оптическая ось

Cтраница 1


Оптическая ось в призме при этом должна лежать в биссектриальнои плоскости преломляющего угла А призмы, а световая волна - проходить через призму перпендикулярно этой плоскости.  [1]

Оптическая ось перпендикулярна поверхности кристалла.  [2]

Оптическая ось параллельна поверхности кристалла. Если падающий свет естественный, то на выходе образуются эллиптически поляризованные волны со всевозможными ориентациями эллипсов и соотношениями их осей. Этот свет по своим свойствам является также естественным.  [3]

Оптическая ось в призме при этом должна лежать в биссектриальнои плоскости преломляющего угла А призмы, а световая волна - проходить через призму перпендикулярно этой плоскости.  [4]

Оптические оси и фокусы совпадают. Где находится фокус этой системы.  [5]

Оптическая ось О О расположена под углом к преломляющей грани.  [6]

Оптическая ось О О положительного кристалла параллельна преломляющей грани и плоскости падения.  [7]

Оптические оси обеих линз совпадают.  [8]

Оптическая ось лежит в плоскости страницы.  [9]

10 Определение направлений оптических осей с помощью эллипсоида Френеля или эллипсоида индексов. [10]

Оптические оси перпендикулярны к круговым сечениям эллипсоида.  [11]

Оптические оси всех призм параллельны основанию.  [12]

Оптическая ось параллельна границе. Сечения лучевых поверхностей обыкновенной и необыкновенной волн представляют собой окружности. Поэтому направления лучей и волновых нормалей совпадают как у обыкновенной, так и у необыкновенной волн. Вектор Е в обыкновенной волне ориентирован перпендикулярно оптической оси, в необыкновенной - параллельно оси. Этот случай был рассмотрен выше на основе электромагнитной теории.  [13]

Оптическая ось параллельна границе.  [14]

Оптическая ось образует произвольный угол с преломляющей гранью кристалла. Из расположения точек касания этих плоскостей с эллипсоидальными лучевыми поверхностями ясно, что необыкновенные лучи при нормальном падении отклоняются от первоначального направления. Этим объясняется двойное лучепреломление при нормальном падении света на естественную грань кристалла.  [15]



Страницы:      1    2    3    4