Cтраница 2
Явление просветления заключается в том, что при использовании слегка расходящегося пучка лучей с конечным спектральным интервалом для получения определенного отражения от монокристалла можно поворотом вокруг одной из осей спектрографа юстировать кристалл в положение, отвечающее одновременно второму отражению. В таком случае на спектральной полосе, отвечающей первому отражению, возникает узкая светлая линия, обязанная изменению относительной интенсивности первого ( главного) отражения при переходе к трехволновому рассеянию. Необходимо отметить, что уже в 1928 г. Майер использовал динамическую теорию Эвальда для расчета эффекта просветления, который рассматривался как трехволновое рассеяние с лежащими в одной плоскости волновыми векторами падающей ( преломленной) и двух дифрагированных волн. [16]
Поле излучения на оси. [17] |
В дальней зоне дальнем поле, зоне Фраунгофера) формируется расходящийся пучок лучей. Излучается как бы сферическая волна, но распространяющаяся не равномерно во все стороны от источника, а в пределах конуса - основного лепестка. С увеличением угла между направлением какого-либо луча и осью амплитуда уменьшается, появляются боковые лепестки. Зависимость амплитуды излучения от направления луча называется диаграммой направленности. [18]
Осветительные приборы рассеянного света.| Осветительные приборы направленного света. [19] |
Передвижением линзы вдоль тубуса осветительного прибора можно получить сходящийся или расходящийся пучок лучей света. [20]
Каждая точка S источника света1 в геометрической оптике считается центром расходящегося пучка лучей, который называется гомоцентрическим. Если после отражений и преломлений в различных средах пучок остается гомоцентрическим, то его центр S называется изображением точки S в оптическом устройстве. [21]
Без участия глаза изображения не видно, а из окуляра выходит расходящийся пучок лучей. Расстояние Л между вторым фокусом объектива и первым фокусом окуляра называется оптическим интервалом. [22]
Каждая точка S источника света) в геометрической оптике считается центром расходящегося пучка лучей, который называется гомоцентрическим. Если после отражений и преломлений в различных средах пучок остается гомоцентрическим, то его центр S называется изображением точки S в оптическом устройстве. [23]
Каждая точка 5 источника света) в геометрической оптике считается центром расходящегося пучка лучей, который называется гомоцентрическим. Если после отражений и преломлений в различных средах пучок остается гомоцентрическим, то его центр 5 называется изображением точки S в оптическом устройстве. [24]
Пользуясь представлениями лучевой оптики, мы рассматриваем каждую светящуюся точку источника как вершину расходящегося пучка лучей, именуемого гомоцентрическим, т.е. имеющим общий центр. Если после отражения и преломления этот пучок превращается в пучок, сходящийся также в одну точку, то и последний представляет собой гомоцентрический пучок и центр его является изображением светящейся точки. [25]
Оюжный луч, например белый, идя из воздуха в какое-либо прозрачное-тело, дает здесь расходящийся пучок лучей различных цветов, для которых показатель преломления будет неодинаков. Это распадение сложного луча при преломлении на отдельные цветные лучи называется дисперсией ( рассеянием) света. [26]
Вследствие конечных размеров зрачка в глаз человека от каждой светящейся точки, которую он видит, попадает расходящийся пучок лучей. Если пользоваться зеркалом или линзой, то глаз видит мнимое изображение точки в месте пересечения прямых, которые служат продолжением попадающих в глаз расходящихся лучей. На рис. 25.1 представлено плоское зеркало АВ. [27]
Схема ( в и результаты.| Изменение направления. [28] |
Изменение коэффициентов отражения и прозрачности в зависимости от угла заметно влияет на положение максимума при отражении и прохождении расходящегося пучка лучей. [29]
Во втором случае линза дает мнимое изображение 3 ] источу Ника S ( рис. 368, 6), и после линзы идет расходящийся пучок лучей Рассмотрение этого второго случая, которое представляется читателю, дает F 60 ом. [30]