Cтраница 2
На оптическом пути в криостате расположены две пары кварцевых окон. Одна из них 9 расположена в стенках наружного кожуха, где поддерживается комнатная температура. [16]
Чтобы обеспечить более длинный оптический путь через пламя горелки с полным потреблением, Робинсон [89] и Фельдман и Дум-вад [90] вводили пламя в основание Т - образной трубки, которая заставляла его распределяться вдоль оптической оси. Фельдман и Думвад определяли содержание ртути в моче, используя металлическую Т - образную трубку с водяным охлаждением, предотвращающим прожигание трубки. [17]
Анализ функции оптического пути показывает, что в этом случае отсутствует также астигматизм, остаточными аберрациями являются сагиттальная кома и сферическая аберрация. [18]
Измерение приращений оптического пути в элементе проводится интерферометрическим методом с использованием схемы интерферометра Рэлея. Осветитель интерферометра ( лазер / и телескоп 2) формирует параллельный пучок света, который пропускается через образец вдоль его длинной грани. [19]
Измерения приращений оптического пути для различных точек поперечного сечения элемента производятся интерференционными методами. В работе [99] для этих целей использовался интерферометр Маха - Цендера, который позволяет наблюдать поле приращений вдоль всего поперечного сечения элемента. Настройку интерферометра в этом случае целесообразно производить на полосы бесконечной ширины. [20]
Определим разность оптических путей 5 - Я в точке изображения Рг-гс. Они кажутся исходящими из мнимой точки обекта Ртм) и на фиг. [21]
![]() |
Положительное ( - - - - - - - - и. [22] |
Поскольку длина оптического пути остается неизменной, то наклон полученной прямой будет постоянной величиной при условии независимости е от концентрации. Однако вероятность ( W) того, что молекула поглощает излучение определенной длины волны зависит обычно от свойств окружающей среды. Если концентрация поглощающих молекул в прозрачном растворителе возрастает при переходе от бесконечно разбавленного раствора к более концентрированному, доходя в конце концов до 100 %, то окружение отдельных молекул этого вещества будет изменяться от молекул чистого растворителя до молекул чистого вещества. Следовательно, вероятность W по мере роста концентрации раствора будет непрерывно изменяться. [23]
При длине оптического пути 10 см и давлении 3 мм рт. ст. в области от 2300 до 2100 А появляется система диффузных полос. Особенно отчетливы две полосы при 2278 и 2142 А. Расстояние между ними, равное 2787 см 1, соответствует, по-видимому, валентному колебанию СН в возбужденном состоянии. Интерпретация других наблюдаемых интервалов гораздо менее определенна. Значительно более интенсивная, очень широкая диффузная полоса появляется при 2025 А. Другая широкая диффузная полоса ( более слабая, чем полоса 2025 А) появляется при 1795 А. Наконец, при 1645 А берут начало несколько систем очень интенсивных четких полос, которые, однако, постепенно переходят в непрерывное поглощение в области от 1530 до 1400 А. Возможно, что сильные полосы при 1645 А представляют начало рид-берговской серии. На этом основании Прайс, Тиган и Уолш предложили значение ионизационного потенциала 8 7 эв. [24]
![]() |
Среда с дополнительным фазовым сдвигом. [25] |
Геометрическая длина оптического пути волны, проходящей через среду, очевидно, будет больше, нежели в соответствующей части свободного пространства. Сама среда имеет показатель преломления, равный единице, а диэлектрические свойства целиком обусловлены фазовым набегом, который зависит от геометрической длины луча. [26]
![]() |
Профиль дорожки CD-ROM. [27] |
Различная длина оптического пути луча света в двух последовательных тактах считывания информации соответствует двоичным единицам. Одинаковая длина соответствует двоичным нолям. [28]
![]() |
Закон отражения как следствие принципа Ферма. [29] |
В случае отражения оптический путь пропорционален геометрическому пути, так как распространение света происходит в одной среде. Поэтому применение принципа Ферма к отражению света сводится к решению чисто геометрических задач. [30]