Расходящийся световой пучок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Расходящийся световой пучок

Cтраница 1


1 Схема восстановления голо-графических изображений. [1]

Расходящийся световой пучок 4, если его пропустить через собирающую линзу, восстанавливает другое изображение объекта - так называемое мнимое изображение МИ. Оно локализуется перед голограммой симметрично действительному изображению.  [2]

3 Схема установки для актинометриче-ского измерения количества света. [3]

Расходящийся световой пучок лампы превращается в параллельный при помощи выпуклой ( собирательной) линзы.  [4]

Любая точка расположенного перед зеркалом протяженного предмета посылает на зеркало бесконечное множество лучей - расходящийся световой пучок. Для построения изображения этой точки достаточно выбрать только два каких-либо луча. Однако для удобства выбирают лучи, ход которых легко проследить.  [5]

6 Схема опыта по голографированию трехмерных рассеивающих объектов и восстановлению их изображений. [6]

Кроме рассмотренных волновых полей, за голограммой распространяются также ослабленный исходный световой пучок 3 - 3 и немного расходящийся световой пучок 4 - - 4 - Эти пучки не несут информации об объекте наблюдения.  [7]

В камеру спектрофотометра Бекмана, в которой расположены абсорбционные кюветы, входит обычно не строго параллельный, а слегка расходящийся световой пучок. Кроме того, световой пучок иногда направлен под углом к оптической оси прибора, в связи с чем, пройдя через абсорбционную кювету, он может точно не попасть на фотоэлемент.  [8]

В последнем случае нить располагают вдоль спектра. Если лампочка установлена в месте расположения видимого спектра, то из широко раскрытой щели будет выходить расходящийся световой пучок какого-нибудь цвета, хорошо видимый в затемненном помещении.  [9]

Вместо наблюдения электродов глазом в середине ( по высоте) прорези в кассетной части устанавливают маленькую лампочку с нитью в виде точки или полоски. В последнем случае нить располагают вдоль спектра. Если лампочка установлена в месте расположения видимого спектра, то из широко раскрытой щели будет выходить расходящийся световой пучок какого-нибудь цвета, хорошо видимый в затемненном помещении. Приблизив штатив к щели и закрепив его на рельсе, перемещают электроды так, чтобы они оказались в центре светового пучка. Для наблюдения удобно вплотную за электродами поставить лист белой бумаги.  [10]

11 Оптическая схема трехтрубочной RGB камеры. [11]

Зеркало 5 отражает синюю компоненту В, пропускает красную R и зеленую G. Синие лучи зеркалом 7 направляются на фотокатод передающей трубки. В процессе расщепления светового потока наблюдаются оптические искажения, для коррекции которых предусмотрены специальные корректирующие элементы, например 3, служащие для коррекции астигматизма, вносимого цветоизбирательными зеркалами. Известно, что при прохождении через плоскопараллельную пластину расходящегося светового пучка нарушается относительное положение лучей. Это явление, называемое астигматизмом, приводит к тому, что лучи, прошедшие через пластину, не сходятся в одной точке и образуют пятно эллиптической формы.  [12]

Если поднимающиеся из плампеи вверх горячие газы пересекают расходящийся пучок световых лучей, освещающий экраь, то на экране возникают тени. При теневой фотографии на место экрана помещается фотопленка или фотопластинка. Представим себе полую сферу из тонкого стекла, помещенную на пути расходящегося светового пучка от точечного источника света. На экране мы увидим на общем равномерно освещенном фоне узкую темную полосу в виде окружности и прилегающую к ней с внутренней стороны полосу повышенной яркости, имеющую ту же форму. Темная полоса соответствует истинной геометрической тени от поверхности сферы. Лучи света, попадающие на внешние края сферы ( по касательной), преломляются внутрь, так как показатель преломления стекла больше, чем воздуха. Эти добавочные лучи и приводят к усилению освещенности внутренней полосы; то же место экрана, на которое они должны были бы попасть, если бы не встретили на своем пути препятствия, оказывается теперь слабо освещенным.  [13]

Но излучение, испускаемое различными атомами тела, может иметь произвольные фазы и произвольную поляризацию. Это значит, что во всех обычных источниках света ( кроме О. Поэтому свет, посылаемый обыч-ным протяженным источником, не может быть собран в параллельный или даже достаточно медленно расходящийся пучок. Источник излучения является протяженным, все атомы его не могут одновременно находиться в фокусе зеркала, и поэтому излучение, посылаемое каждым атомом, фокусируется зеркалом в направлении, несколько отличающемся от направлений, в которых фокусируется излучение всех других атомов. Преобразовать этот расходящийся световой пучок в параллельный при помощи какой-либо оптической системы невозможно, так как световые лучи, идущие в различных направлениях, некогерентны между собой.  [14]

Примером моментальной фотографии воспламенения в сферическом стеклянном сосуде с центральным зажиганием является снимок, приведенный на фиг. В этом случае на одной пластинке сфотографирован ряд последовательных положений фронта пламени. Подробный анализ этой фотографии будет дан ниже. Для фотографирования пламен, наряду с их свечением, можно воспользоваться тем, что оптические плотности несгоревшей смеси и продуктов горения различны. Если поднимающиеся из пламнеи вверх горячие газы пересекают расходящийся пучок световых лучей, освещающий экран, то на экране возникают тени. При теневой фотографии на место экрана помещается фотопленка или фотопластинка. Представим себе полую сферу из тонкого стекла, помещенную на пути расходящегося светового пучка от точечного источника света. На экране мы увидим на общем равномерно освещенном фоне узкую темную полосу в виде окружности и прилегающую к ней с внутренней стороны полосу повышенной яркости, имеющую ту же форму. Темная полоса соответствует истинной геометрической тени от поверхности сферы. Лучи света, попадающие на внешние края сферы ( по касательной), преломляются внутрь, так как показатель преломления стекла больше, чем воздуха. Эти добавочные лучи и приводят к усилению освещенности внутренней полосы; то же место экрана, на которое они должны были бы попасть, если бы не встретили на своем пути препятствия, оказывается теперь слабо освещенным.  [15]



Страницы:      1