Cтраница 3
![]() |
Вид сравниваемых полей в фотометре.| Устройство простейшего фотометра. [31] |
Таким образом, во всяком фотометре должны быть два смежных световых поля, одно из которых освещено только одним источником, второе - только другим. Вид сравниваемых полей может быть различен. Оба сравниваемые поля должны освещаться каждое своим источником под одним и тем же углом; глаз наблюдателя также должен рассматривать оба поля под одинаковыми углами. [32]
Подавляющую часть информации об окружающей нас действительности мы получаем через световые поля, а голограмма позволяет регистрировать эти поля с не-с бычайной точностью. [33]
У) х, уфс Это объясняется тем, что световые поля, соответствующие первой и второй экспозициям вне области G, являются пространственно когерентными и интерферируют, тогда как в пределах области G вследствие нарушения микрорельефа эти поля оказываются пространственно некогерентными и, следовательно, складываются по интенсивности. G может быть выявлена и в этом случае, однако с меньшей уверенностью, так как изображение G в этом случае формируется на ярком фоне. Более того / амплитудный коэффициент отражения может значительно изменяться на поверхности объекта и может быть в области G больше, чем на других участках поверхности, что еще больше затруднит ее выявление. Это означает, что пространственная фильтрация в темной полосе обладает очевидными преимуществами при решении рассматриваемой задачи. [34]
Все рассмотренные в дальнейшем закономерности приведены для простейших случаев - световых полей с непоглощающей и нерассеивающей средами. [35]
Сравнивая (7.32) с (7.27), видим, что при 2R Л световые поля, соответствующие первой и второй экспозициям, в плоскости ( х у) будут пространственно некогерентными. [36]
Для обработки информации оптическими методами используются как некогерентные, так и когерентные световые поля. [37]
В основу модовой теории трехмерных голограмм положено понятие мод голограммы - световых полей, возникающих при падении света на голограмму и определяемых ее голограммной структурой, а также характером падающей на голограмму восстанавливающей волны. [38]
Дп 1 не превышает 10 - 3 см и даже для световых полей, близких к пробойным, продольные взаимодействия остаются мелкомасштабными. [39]
Из сказанного выше должно быть ясно, что рассматриваемые два способа конструирования световых полей связаны с выбором источника света. [40]
Выражение (7.31), так же как и (7.8), описывает суперпозицию двух диффузных световых полей, фазовый микрорельеф которых определяется размерами фильтрующего отверстия. [41]
Обычно фотометрические устройства основаны на использовании принципа визуального сравнения между собой двух световых полей зрения. При этом точность измерений существенным образом зависит от того, каким образом получены световые поля. [42]
Оно показывает, что корреляция между двумя фотоэлектрическими токами пропорциональна квадрату степени когерентности световых полей на двух фотодетекторах. В выражениии (9.8.18) для автокорреляционной функции первый или дробово-шумовой член доминирует, когда т ] ( 1) Тс 1, т.е. когда среднее число фотонов, детектируемых за время когерентности Тс, много меньше единицы. Это почти всегда выполняется, когда температура теплового источника много меньше 105 К. [43]
Сравнивая выражения (7.17) и (7.10), видим, что полное нарушение корреляции двух восстановленных световых полей в рассматриваемом случае наступает тогда, когда диаметр фильтрующего отверстия равен периоду фазовых вариаций в плоскости ( ху), обусловленных наклоном объекта, т.е. периоду интерференционных полос, которые наблюдаются в плоскости изображения при одном только наклоне объекта. [44]
Человеческий глаз обладает резко выраженной способностью к весьма точной оценке равенства освещенностей двух смежных световых полей. Поэтому для построения кривой чувствительности ( кривой видносги) глаза к различным цветам в гетерохромной фотометрии пользуются ступенчатым методом. Метод этот сводится к субъективному установлению одинаковой яркости для двух световых пучков близких длин волн. [45]