Cтраница 2
Данные получены из кривых пропускания для Дисперсного красного 17 ( рнс. [16]
![]() |
Спектральные характеристики желтых светофильтров. [17] |
На рис. 46 даны кривые пропускания и отражения светового потока в зависимости от толщины стекла. [18]
На рис. 13.12 представлены кривые пропускания exp ( - TO), для уровней осадков в 4мм на высоте 2124м и 1мм на 5000м, что соответствует антеннам VLA и ALMA. Для выбора подходящего места для обсерватории необходим тщательный мониторинг атмосферы, покрывающий и суточные, и годичные вариации. [19]
На рис. З приведены кривые пропускания для перечисленных выше составов, измеренные на образцах, полученных методом прессования. [20]
![]() |
Относительная ошибка как функция пропускания.| Графическое представление. [21] |
На рис. 139 представлены кривые пропускания света в процентах - плот. [22]
![]() |
Графическое представление.| Закон Бера. [23] |
На рис. 139 представлены кривые пропускания света в процентах - ти логарифм концентрации. [24]
На рис. 33 приведены спектральные кривые пропускания некоторых жидкостных светофильтров, применяемых для выделения различных областей ультрафиолетового света. [25]
На рис. 151 показаны кривые пропускания серии светофильтров. На рис. 152 изображены кривые пропускания для нескольких интерференционных светофильтров. Выделяемые этими светофильтрами полосы гораздо уже и максимумы пропускания гораздо больше, чем в случае светофильтров из цветного стекла. [26]
На рис. 44 приведены [11, 95] кривые пропускания стекол, служащих для выделения длин волн 253 7 им ( фильтр УФС-1), 365 нм ( фильтр УФС-3) и для выделения коротковолнового края видимой области спектра - 405 нм. [27]
![]() |
Спектральное отражение кремния с пленками ТЮ2 различной толщины ( в мкм. 1 ПН 2 - nh - 0 5. 3 - nh - 4 5. [28] |
На рис. 25 и 27 представлены спектральные кривые пропускания германия с пленками ТЮз и ТЬСЬ различной толщины, показывающие резкое уменьшение пропускания в области Я 9 - 11 0 мкм. Полосы поглощения в области Я 11 12 - 12 5 мкм ( v 800 - 900 ел-1) характерны также и для других соединений титана, имеющих цепеобразные группы. [29]
Для темно-зеленого, черного и светло-зеленого карборунда были сняты также кривые пропускания. Источником света в этих наблюдениях, кроме ртутно-кварцевой дуги, служила лампа накаливания. Все кристаллы были исследованы в направлении, параллельном оптической оси. У темно-зеленого и черного карборунда на ультрафиолетовую полосу поглощения сейчас же накладывалась новая полоса поглощения, простиравшаяся в инфракрасную область. [30]