Cтраница 1
Применения поляризованного света чрезвычайно широки. Для поляризационных методов исследования характерно то, что они позволяют выполнять прецизионные измерения, которые не могут быть выполнены другими методами. В некоторых случаях поляризационные методы оказываются нетривиальными или более простыми. [1]
![]() |
Установка для киносъемки процесса разрыва полимеров в поляризованном свете. [2] |
Применение поляризованного света дало возможность получить более полную информацию относительно деформации отдельных участков образца при различных режимах испытания. [3]
Если применение поляризованного света затруднено уже на нетравленой поверхности, то оно тем более усложняется при исследовании травленых поверхностей зерен, покрытых окисными слоями ( адсорбционные слои электроположительной природы) в сочетании с различной отражательной способностью неровностей. Зерна, которые остаются самыми светлыми, ведут себя пассивно по отношению к кислороду при травлении, не дают никакого окрашивания или только слабо изменяют яркость. [4]
Таким образом, применение поляризованного света при микроскопическом анализе углеродистых материалов и электродных заготовок позволяет значительно увеличить контрастность изображения структуры, что повышает точность анализа. [5]
В последней главе приводится много примеров применения поляризованного света в инфракрасной спектроскопии. Поляризаторы инфракрасного излучения, основанные на методе пропускания, являются наиболее удобными и часто используемыми. В течение длительного времени пропускающие поляризаторы редко применяли для видимой области. [6]
Возможно также производить распознавание волокон с применением поляризованного света. [7]
Во всех случаях источником дополнительной информации служит применение поляризованного света. [8]
Большинство металлов оптически изотропны, поэтому область применения поляризованного света ограничена. Поляризованный свет используют для исследования только анизотропных металлов и структурных составляющих ( смеси кристаллов и соединений) в нетравленом виде; однако эффект поляризации зависит главным образом от средств полирования, от вида полировки и прежде всего от ее качества. [10]
Непосредственный метод экспериментального определения ориентации переходных моментов состоит в применении поляризованного света для определения поглощения, причем исследуемое вещество находится в кристаллическом состоянии. [11]
При анализе неметаллических включений и рельефных структур оптический контраст может усиливаться применением поляризованного света, для чего микроскоп снабжен поляризатором 21 для создания плоскополяризованного света и вкладным анализатором 20, который используется для анализа изменений света в результате рассеяния его объективом. [12]
Поскольку интенсивность поляризованного света зависит в основном от кристаллографической ориентации кристалла на поверхности, применение поляризованного света наиболее целесообразно для исследования микроструктуры поликристаллических материалов или для определения их преимущественной ориентации. Вследствие разницы в оптической длине пути света лучи образуют на таком клине полосы взаимного усиления и гашения в соответствии с уравнением вида пХ 2 хй cos 6, где га - порядок интерференции; ц, - показатель преломления воздуха; d - толщина клина. [13]
Целью настоящей работы является изучение микростроения сырьевых углеродистых материалов и электродных заготовок на всех переделах производства с применением поляризованного света. [14]
Первая часть книги посвящена основным методам: статической и динамической тензометрии, методу определения напряжений на объемных и плоских прозрачных моделях и деталях с применением поляризованного света, методу электрических аналогий. Во второй части рассмотрено применение экспериментальных методов в связи с решением задач тяжелого машиностроения. [15]