Cтраница 4
Резонатор, имеющий очень большую протяженность по сравнению с длиной волны, является остронаправленной антенной. Вдоль оси системы колебания всех вибраторов складываются в фазе и, проходя через торцевую полупрозрачную пластину, излучаются острым, практически нерасходящимся пучком. [46]
Объектив 5 через полупрозрачную плоскопараллельную пластину 8 проектирует изображение диафрагмы 3 в плоскость зрачков входа двух одинаковых микрообъективов 7 и 10, а изображение полевой диафрагмы 4 - в бесконечность. Отраженные от зеркала 11 и проверяемой поверхности 6 пучки лучей снова проходят микрообъективы 7 и 10 с помощью полупрозрачной пластины 8 направляются на объектив 13, который дает в фокальной плоскости окуляра 12 изображение проверяемой поверхности и систему интерференционных полос на ней. Интерференционные полосы с большим увеличением воспроизводят микропрофиль контролируемого участка поверхности. Высоту неровностей определяют, измеряя винтовым окулярным микрометром искривление полос. Зеркало 14 при этом выводят из хода лучей. [47]
Компенсационная пластина 9 уравнивает длины хода в стекле двух пучков лучей. Отразившись от испытуемой поверхности и зеркала, пучки лучей, вновь пройдя микрообъективы 6 и 10, соединяются полупрозрачной пластиной 8 и объективом 13 вместе с зеркалом 14 направляются в окуляр 12, в фокальной плоскости которого и наблюдается изображение испытуемой поверхности и система интерференционных полос, образованная соединившимися пучками когерентных лучей. [48]
Отраженный луч попадает на опорное зеркало 17, отразившись от которого снова возвращается на светоделительную пластину. Луч света, прошедший полупрозрачную пластину, падает на зеркало 15, жестко связанное с подвижной системой вибратора 16 и, отразившись, также возвращается на полупрозрачную пластину. [49]
Как известно, условием возникновения интерференционных полос в зеркальных интерферометрах является соединение когерентных световых пучков, прошедших различные пути, с помощью полупрозрачных Отражательных слоев. В исходном или начальном положении интерферометра ( разность хода равна нулю, а разделенные лучи по выходе из интерферометра совпадают по направлению и образуют полосу бесконечной ширины) два луча, происшедшие от одного первичного луча, вновь соединяются на одной из полупрозрачных пластин. [50]
Принципиальная схема газоанализатора ультрафиолетового поглощения с электрической компенсацией приведена на рис. 35.6. Компенсация производится автоматически изменением напряжений, подаваемых на нижнюю ( с рабочим вакуумным фотоэлементом 9) и верхнюю ( со сравнительным вакуумным фотоэлементом 5) ветви мостовой схемы. Реверсивный двигатель 7 перемещает движок КПР Rv до тех пор, пока напряжение на входе электронного усилителя 8 не станет равно нулю. Полупрозрачная пластина 2, вводимая вручную в сравнительный оптический канал, служит для периодической проверки и установки нуля шкалы при пропускании через кювету 10 контрольной газовой смеси. [51]
Растущие на глубине, они обычно окрашены в яркие красные тона. Нежные полупрозрачные пластины многих делессериевых пронизаны нервами и жилками и этим очень напоминают листья наземных растений. [52]
В этом случае полюс интерферометра удаляется в бесконечность, а эллипс вырождается в круг. На рис. 13.1 представлена принципиальная схема интерферометра последовательного типа. Три полупрозрачные пластины Л, В, С расположены в одну линию последовательно друг за другом; две из них Л и С - по касательной, а третья В - в центре окружности. [53]
![]() |
Схема интерферометра. [54] |
На рис. 72 изображена оптическая схема интерферометра системы Маха - Цендера. Работа интерферометра, как и теневого прибора, основана на использовании свойств света изменять свою скорость при прохождении областей газа с различной плотностью. Затем луч проходит через полупрозрачную пластину Р2 и линзу L3 попадает на экран К. Луч 2 зеркальной пластинкой S2 поворачивается на 90 и, пройдя рабочую часть трубы Т, попадает на полупрозрачную пластинку Р2, частично проходит через нее, частично отражается и попадает на линзу L3 и экран К. Пути световых лучей / и 2 от пластинки Р до экрана К равны между собой. [55]
В этом опыте была исследована / корреляция интенсивности в световом пучке. Световой поток S ( рис. 141, я) разделяется полупрозрачной пластиной А на две части, которые направляются к фотоприемникам П и Я2, проходя разные длины путей. Ток от приемников, пропорциональный световому потоку, направляется в коррелятор К, где в соответствующих электрических цепях вырабатывается ток, равный произведению сил токов. [56]
Эксперимент при определении яркостной температуры по формуле ( 11 - 7) ставится следующим образом. Через интерференционный светофильтр с узкой полосой пропускания фотографируют на фотопластинку ( фотопленку) поверхность образца и две эталонные пирометрические лампы сравнения. Изображение ламп сравнения направляется в фотокамеру с помощью плоского зеркала или полупрозрачной пластины. [57]