Cтраница 1
Многократное внутреннее отражение увеличивает длину пути светового луча в образце и приводит к увеличению угла Фарадея. [1]
Многократные внутренние отражения увеличивают угол вращения Керра 9, но в то же время коэффициент отражения падает. Это увеличение может быть получено только применением сложной напылительной техники и уменьшением толщины покрытия. Толщина в этом случае составляет 10 нм вместо 100 нм в однослойной структуре; это оказывает влияние на длительность срока службы носителя. Редкоземельные и переходные металлы легко окисляются, и соответственно чем тоньше слой, тем меньше срок его службы. Практически магнитооптический слой, вероятно, не сможет работать без герметизации. Это можно объяснить тем, что диэлектрическая прослойка трехслойной структуры может одновременно выполнять функции защитного покрытия. В настоящее время исследуется возможность использования плотных покрытий из AIN, АЬОз, SiN, SiO2 для изготовления таких трехслойных структур. [2]
В испытывают многократное внутреннее отражение. Из этого факта можно заключить, что генерация фотоносителей вблизи края запрещенной зоны может быть с пользой увеличена эффективным оптическим удержанием путем использования хорошего отражения прошедшего света от тыльной поверхности. Четкое экспериментальное доказательство этого эффекта недавно было сделано Плат-иером и др. [30] на солнечных элементах с инвертированным p - i - n - nepe - ходом. Этот эффект усиления может дать увеличение эффективного поглощения вплоть до 4и2 ( дг) в пленке полупроводникового материала с непрямыми переходами в запрещенной зоне, аналогичного кристаллическому кремнию. [4]
Большинство инфракрасных спектрофотометров можно использовать с приставкой для многократного внутреннего отражения ( МВО), которая устанавливается в отделении для образца. [5]
В работах с тонкими слоями была применена также спектроскопия многократного внутреннего отражения. Элюат с пятна перегоняли непосредственно на пластинку [84] или зеркало [85], используемые для измерения отражения. [6]
![]() |
Спектры попуокания некоторых стеклянных светофильтров. ( Типы светофильтров даны у кривых.| Схема интерференционного светофильтра. [7] |
Как можно видеть из приведенного рисунка, часть падающего излучения подвергается многократному внутреннему отражению слоями серебра, при этом при каждом отражении часть энергии излучается наружу ino ходу лучка. [8]
![]() |
Железнодорожная цистерна диаметром 2 7 м и длиной 16 5 м, подготовленная к ударным испытаниям. [9] |
Гладкостенная прозрачная стеклянная нить или стержень имеют способность пропускать свет от одного конца к другому посредством многократных внутренних отражений. [10]
В состав элементной базы оптоэлектроники входят световодные кабели, обеспечивающие передачу на расстояние светового потока в результате многократного внутреннего отражения луча внутри стеклянной основы световодной жилы, имеющей диаметр около 40 мкм. Стеклянное волокно световодной жилы имеет покрытие, позволяющее набирать волокна в пучок в виде световодного кабеля. [11]
Нанесение адсорбента на пластинки хлорида серебра позволяет записывать ИК-епектры непосредственно на пластинках; в работах с тонкими слоями целесообразно применение спектроскопии с многократным внутренним отражением. [12]
Наконец, за третью составляющую рассеяния излучения на частице можно принять его перераспределение по направлениям, обусловленное преломлением излучения, проходящего сквозь частицу, и иногда связанное содно-или многократным внутренним отражением. [13]
![]() |
Знаковые индикаторы. [14] |
Кроме того, эффективность светоизлучающих диодов повышают с помощью так называемых просветляющих покрытий, наносимых на поверхность полупроводника, либо приданием ей шероховатости для увеличения вероятности выхода света из полупроводника после многократных внутренних отражений. Цвет свечения зависит от доминирующей длины волны излучения. [15]