Возникающая разность - ход - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Возникающая разность - ход

Cтраница 1


1 Блок-схема интерферометра. 1 - акустическая камера. 2 - пьоаопреобразо-ватсль. 3 - генератор высокочастотного на-прнжения. 4 - схема регистрации. S - рефлектор. б - отсчетный механизм.| Кривая реакции - зависимость напряжения U на пьезопреобразователе от расстояния I между рефлектором и пьезопреобразоватс-лем. [1]

Возникающая разность хода Д ( п2 - n l & nl приводит к смещению ахроматич.  [2]

Возникающая разность хода проявляется в искривлении интерференционных полос. Форма интерференционной кривой определяется градиентом показателя преломления. Простота оптической настройки, отсутствие дифракционных явлений и высокая чувствительность делают поляризационный интерферометр одним из самых удобных современных приборов для определения градиента показателя преломления.  [3]

Если разделенные лучи проходят через слои кюветы с различными, возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос, даваемых компенсатором, в направлении, параллельном границе раздела жидкостей.  [4]

Если разделенные лучи проходят через слои кюветы с различными показателями преломления, возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос, даваемых компенсатором, в направлении, параллельном границе раздела жидкостей.  [5]

При изотропном напряженном состоянии никакой разности хода не возникает. Возникающая разность хода соответствует только одноосному растяжению с напряжением ай - а2 в направлении аг.  [6]

При отсутствии кюветы на экране получается система вертикальных чередующихся темных и светлых полос. Если лучи lull проходят через слои кюветы с различными показателями преломления, возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос, даваемых компенсатором в направлении, параллельном границе раздела жидкостей. Линия АВ обозначает начальную границу раздела.  [7]

8 Лабораторный интерферометр ( схема, вид сверху. [8]

Нижние половины пучков встречают на своем пути только вспомогательную призму ( 7), после прохождения которой они образуют в окуляре нижнюю систему интерференционных полос сравнения. Если в обеих кюветах находятся газы с разными показателями преломления, то вследствие возникающей разности хода лучей верхний интерференционный спектр смещается относительно нижнего.  [9]

В отсутствие кюветы на экране получается система вертикальных чередующихся темных и светлых полос. Если лучи / и 2 проходят через слои кюветы с различными показателями преломления, возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос компенсатора в направлении, параллельном границе раздела жидкостей. Линия АВ обозначает начальную границу раздела.  [10]

При отсутствии кюветы на экране получается система вертикальных чередующихся темных и светлых полос. Если лучи I и II проходят через слои кюветы с различными показателями преломления, возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос, даваемых компенсатором в направлении, параллельном границе раздела жидкостей.  [11]

12 К расчету раз ности хода лучей 8. [12]

В отсутствие кюветы на экране получается система вертикальных чередующихся темных и светлых полос. Если лучи 1 и 2 проходят через слои кюветы с различными показателями преломления, возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос компенсатора в направлении, параллельном границе раздела жидкостей. Линия АВ обозначает начальную границу раздела.  [13]

В диффузометре Цветкова [303] используется оптическая схема поляризационного интерферометра, тождественная только что описанной. Разделенные шпатом в вертикальной плоскости лучи проходят через слои кюветы в области диффузионной границы с различными показателями преломления. Возникающая разность хода проявляется в неоднородном смещении полос, даваемых компенсатором, в направлении, параллельном границе раздела жидкостей.  [14]

Наша промышленность выпускает, например, интерференционный биологический микроскоп МБИН-4, предназначенный для исследования препаратов в проходящем свете. Действие этого микроскопа основано на принципе поляризационного интерферометра Лебедева. Один луч в микроскопе проходит через объект, второй - минует объект, и возникающую разность хода можно измерить, например, с помощью компенсатора Сенармона.  [15]



Страницы:      1