Cтраница 2
Если светящаяся точка возникла благодаря отражению луча неподвижным предметом, то она даст неподвижное изображение на экране осциллографа. Если предмет движется, то на экране будет видно его движущееся изображение. [16]
Это достигается различными способами: отражением луча от двух зеркал, расположенных под тупым углом, немного меньшим 180 ( зеркала Френеля), преломлением луча в двух призмах, сложенных основаниями ( бипризма Френеля), или в двух половинках линзы ( билинза Билье) и др. Остановимся на опыте с бипризмой. [17]
На рис. 259 изображена обычная схема отражения луча плоскостью кристалла: ММ - первичный пучок; Р - Р - отражающая плоскость, ON - отраженный луч, Q - пленка. Для удобства сопоставления со стереографической проекцией первичный пучок представлен идущим сверху вниз, а пленка - расположенной горизонтально. [18]
Автоколлимационный метод основан на измерении угла отражения луча от зеркальной плоскости. Автоколлиматор посылает в пространство параллельный пучок лучей с изображением сетки, размеченной в угловых величинах. На оси управляемого органа укрепляется зеркало или многогранная зеркальная призма, так чтобы в исходном положении ( например, при нейтральном положении управляемого органа) зеркальная плоскость была строго перпендикулярна к оптической оси трубки. Изображение сетки, отражаясь от зеркала, попадает в автоколлиматор строго по оптической оси, и наблюдатель видит два точно совмещенных изображения сетки. [19]
Лучи 4 и 5 возникают после двунаправленного отражения прошедшего луча и последующего рассеяния. Поскольку имеется рассеяние первого порядка, затухание высшего порядка малости не учитывается. [20]
![]() |
Схема контролирования галтелей и подступичной части оси.| Приспособление для контроля оси. [21] |
Отсутствие сигналов при этом показывает, что отражение УЗ луча было от обоймы подшипника; наличие его - признак дефекта. [22]
![]() |
Вискозиметр с коаксиальными цилиндрами для исследований ползучести эмульсий. [23] |
Угловое вращение внутреннего цилиндра измеряют оптически по отражению луча света, который отбрасывается лампой через зеркало, прикрепленное к торзионной проволоке, на градуированную шкалу. [24]
Существуют разные способы получения когерентных источников света: отражение луча от двух зеркал, расположенных под тупым углом, немного меньшим 180 ( зеркала Френеля), преломление луча в двух призмах, сложенных основаниями ( бипризма Френеля), или в двух половинках линзы ( билинза Билье) и др. Рассмотрим опыт: бипризмой Френеля. [25]
УГОЛ между перпендикуляром к стенке волокна в точке отражения косого луча и проекцией косого луча на плоскость поперечного сечения волокна, в которой находится перпендикуляр. [26]
Имеются различные оптические способы измерения углов, например, отражение луча света от поверхности, установленной невдалеке отвала, угол поворота которого измеряется. Если вал, угол поворота которого измеряется, может быть установлен на вращающийся стол и его ось можно совместить с осью стола, тогда для измерения используют зеркальце, устанавливаемое на валу. [27]
![]() |
Примеры рационального освещения шкал и надписей. [28] |
Так как этого почти не наблюдается, то происходит внутреннее непрерывное отражение луча. Путем подкраски торцов пластины может получаться окрашенное равномерное освещение, причем контрастность получается максимальной, если под пластину подкладыва-етсл черный лист. Для малогабаритных указателей или указателей с движущейся шкалой целесообразно применять изогнутые светопроводы, покрытые отражательным слоем. [29]
Подчеркнем, что влияние границы проявляется только в момент отражения луча, отнесенного к ее кажущемуся положению. [30]