Cтраница 1
Пучки световых лучей, исходящие от одного или нескольких источников, распространяются независимо друг от друга. [1]
Пучки световых лучей, пересекаясь, не интерферируют (V.2.2.10) и распространяются после пересечения независимо друг от друга. [2]
![]() |
Опыт, показывающий, что два луча света могут проходить друг через друга. [3] |
Нам известно, что пучки световых лучей, ударяясь об отражающие препятствия, освещают их, причем эти препятствия действуют как новые источники света. [4]
Совершенно аналогично, пропуская пучки световых лучей ( фиг. II) через призму Р, получим отклонение лучей в направлении NN. Можно построить аппараты, которые будут действовать как линзы, выпуклые или вогнутые, и которые будут давать в фокусе изображения точек, испускающих катодные лучи. [5]
Если рассматриваемый пучок траекторий уподобить пучку световых лучей, распространяющихся в некоторой неоднородной среде, то поверхности S const или г з const будут играть роль волновых поверхностей, причем S имеет значение фазы колебаний, a i) характеризует величину ( и в частности, амплитуду) последних. [6]
Для ослабления сферической аберрации в оптические системы вводятся диафрагмы, ограничивающие пучки световых лучей. Следует указать, что слишком сильное ограничение светового пучка в свою очередь ухудшает изображение. Вследствие дифракции точки изображения увеличиваются в размерах, что ухудшает их резкость. При этом возрастает глубина резкости. [7]
Он является произведением силы света на пространственный угол, соответствующий данному пучку световых лучей. [8]
После установки прожектора регулируют угол его наклона к горизонтали ( указывается в проекте) и направление посылаемого им пучка световых лучей. В комплект светильника входит пускорегулируюший аппарат, состоящий из конденсатора, разрядника, сопротивления и пускорегулирующего дросселя. Конденсатор, разрядник и сопротивление предназначены для зажигания лампы; они размещаются или в верхней части светильника, или отдельно от него а опоре. Они включаются параллельно с лампой. [9]
На рис. 1.11 приведена оптическая схема светоделения на дихроических зеркалах передающей телевизионной камеры. Зеркала расположены в параллельном пучке световых лучей, образуемых оборачивающей системой объективов ( элементы ее указаны штриховкой), влючающей призмы, предназначенные для излома световых лучей. Основной объектив строит цветоделенные изображения в плоскостях фокусировки R, G, В. В этих плоскостях должны быть расположены светочувствительные поверхности телевизионных преобразователей изображений. [10]
![]() |
Продольное сечение зеркала прожектора. [11] |
Расходимость пучка лучей, полученного от дуговой лампы и зеркала диаметром 2 м, составляет примерно 1 угловой градус. Оптические квантовые генераторы, или лазеры, дают значительно более узкие пучки световых лучей. С помощью лазеров с сечением пучка порядка 1 CMZ удается получить пучки лучей с раоодимостью всего несколько минут. [12]
Расходимость пучка лучей, полученного от дуговой лампы и зеркала диаметра 2 м, составляет примерно 1 угловой градус. Оптические квантовые генераторы, или лазеры, дают значительно более узкие пучки световых лучей. С помощью лазеров с сечением пучка порядка 1 см2 удается получить пучки лучей с расходимостью всего несколько угловых минут. Благодаря этому была осуществлена световая локация Луны: участок поверхности Луны был освещен при помощи лазера с такой яркостью, что отраженный луч можно было зарегистрировать чувствительным приемником излучения. [13]
![]() |
Продольное сечение зеркала прожектора. [14] |
Расходимость пучка лучей, полученного от дуговой лампы и зеркала диаметром 2 м, составляет примерно 1 угловой градус. Оптические квантовые генераторы, или лазеры, дают значительно более узкие пучки световых лучей. [15]