Cтраница 2
Интерференционные полосы воспроизведут, таким образом, искажения оптической толщины исследуемого объекта вдоль проектируемого на щель участка. Однако эти искажения будут в большой степени увеличены по сравнению с фактической микрогеометрией поверхности. [16]
Интерференционные полосы в клине представляют собой полосы равной толщины. Выступы уменьшают, а впадины увеличивают толщину воздушного зазора, в котором образуется разность хода лучей. [17]
Интерференционные полосы искривляются соответственно профилю и размеру следов обработки и измерение величины неровностей поверхности производится путем определения величины искривления интерференционной полосы а по отношению к ширине полос Ь ( фиг. [18]
Интерференционные полосы, возникающие при белом источнике света, вследствие отмеченной выше зависимости их ширины от длины волны, оказываются окрашенными. Полосы первого порядка ( & 1) имеют заметное радужное окаймление. С повышением порядка радужность усиливается и постепенно приводит к полному размыванию картины. Бесцветность нулевой полосы служит критерием для ее распознавания. [19]
Интерференционные полосы, возникающие в результате интерференции от мест одинаковой толщины, называются полосами равной толщины. [20]
Интерференционные полосы своей формой в большом масштабе воспроизводят профиль контролируемого участка поверхности. [21]
Интерференционные полосы состоят ( при наблюдении в белом свете) из одной черной и нескольких цветных полос, расположенных симметрично относительно черной. Черная полоса служит указателем при отсчете по шкале. [22]
Интерференционные полосы обычно слабы, но они могут внести заметные ошибки при прецизионных энергетических измерениях. Особенно неприятно интерференция может сказаться при исследовании линейчатых спектров, где она искажает относительную яркость спектральных линий. [23]
Интерференционные полосы такого типа характеризуют, следовательно, высоту или толщину клина аналогично линиям равной высоты на географической карте. [24]
Интерференционные полосы теперь уже не являются прямыми линиями. Из простых геометрических соображений следует, что интерференционная картина на фотопластинке имеет вид концентрических эллипсов, центр которых расположен на линии, параллельной опорному пучку и проходящей через точечный объект. Эта интерференционная картина показана на фиг. [25]
Интерференционные полосы состоят ( при наблюдении в белом свете) из одной черной и нескольких цветных полос, расположенных симметрично относительно черной. При включении светофильтра ( с помощью рукоятки 11) в поле зрения микроскопа образуются интерференционные полосы четко выраженной, однотонной ( монохроматической) окраски. Для удобства рассмотрения интерференционной картины в крайних частях шкалы окуляр 10 может соответствующим образом смещаться. [26]
Интерференционные полосы принимают эллиптическую форму, если радиусы кривизны поверхности в разных сечениях, проходящих через точку контакта А, неодинаковы. [27]
Интерференционные полосы состоят ( при наблюдении в белом свете) из одной черной и нескольких цветных полос, расположенных симметрично относительно черной. При включении светофильтра ( с помощью рукоятки / /) в поле зрения микроскопа образуются интерференционные полосы четко выраженной, однотонной ( монохроматической) окраски. Для удобства рассмотрения интерференционной картины в крайних частях шкалы окуляр 10 может соответствующим образом смещаться. [28]
Интерференционные полосы принимают эллиптическую форму, если радиусы кривизны поверхности в разных сечениях, проходящих через точку контакта А, неодинаковы. [29]
![]() |
Схема контроля каче-ства поверхности. [30] |