Cтраница 3
Обыкновенный луч имеет колебания в направлениях, перпендикулярных к оптической оси кристалла, при любом направлении распространения луча. В связи с этим вдоль оси 00, в перпендикулярном к ней направлении и во всех других косых направлениях обыкновенный луч, колебания которого должны быть перпендикулярны к плоскости чертежа ( они обозначены точками), будет одинаковым образом взаимодействовать с кристаллической решеткой, так как он во всех случаях занимает одинаковое положение относительно оптической оси кристалла. [31]
При распространении волны путевые координаты присваиваются всем свободным площадкам решетки, соседним данной, а при распространении луча путевая координата присваивается только одной определенной площадке, которая задается заранее. При проходе луча может встретиться ситуация, когда все соседние площадки будут заняты, тогда луч считается заблокированным и его распространение прекращается. [32]
Для анализа преломления на второй поверхности линзы используется матрица вида (24.4) с соответствующим значением k, а распространение луча до линзы и после линзы. [33]
Для переворачивания изображения в призменном ( полевом) бинокле используются две призмы, в каждой из которых направление распространения луча изменяется на 180 за счет полного внутреннего отражения. Первая призма изменяет направление луча в вертикальной, а вторая призма - в горизонтальной плоскости. [34]
![]() |
Линейная поляризация света призмой Николя. [35] |
Обычный свет представляет собой совокупность электромагнитных волн, колебания которых расположены в различных направлениях плоскости, перпендикулярной направлению распространения луча. [36]
Поляризованный свет отличается от неполяризованного тем, что его колебания происходит не во всех направлениях, перпендикулярных направлению распространения луча, а лишь в одном из них. Наблюдая освещенные предметы, мы не можем сказать, поляризован ли свет, который отражается от них, так как глаз воспринимает одинаково колебания, происходящие в любых направлениях. Светочувствительные слои также реагируют одинаково как на неполяризованный, так и на поляризованный свет. [37]
Отклонение луча в кристалле KDP с гиперболическими электродами, вследствие переменного при заданном напряжении значения показателя преломления в направлении распространения луча [9], осуществляется пространственная модуляция светового луча. Этот принцип обеспечивает непрерывное отклонение луча в соответствии с величиной приложенного напряжения. К сожалению, угол отклонения незначительно превышает расходимость пучка газового ОКТ с конфокальным резонатором: система позволяет иметь порядка 30 раздельно различимых пятен. [38]
Таким образом, для обыкновенного луча одноосный кристалл является изотропной средой, показатель преломления которой не зависит от направления распространения луча, а для необыкновенного луча - анизотропной средой, и лишь вдоль оптической оси обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются с одинаковой скоростью. [39]
![]() |
Векторы колебаний для обыкновенного и плоскополяризованного электромагнитного излучения. [40] |
Естественный неполяризованный луч можно рассматривать как совокупность волн, колебательные движения которых равномерно распределены вдоль семейства плоскостей, проходящих через линию распространения луча. На рис. 2.1 а показано поперечное сечение такого луча, распространяющегося перпендикулярно плоскости чертежа. [41]
![]() |
Схема работы ультразвукового дефектоскопа.| Ультразвуковой автомат для контроля кольцевых швов трубопроводов. [42] |
Особым устройством дефектоскопа - щупом ( рис. 82) звуковые колебания вводят в сварной шов и по указаниям индикатора наблюдают характер распространения луча. Перед контролем поверхность испытуемого шва и близлежащий участок металла зачищают для улучшения акустического контакта между щупом и изделием. В этих же целях контактную поверхность покрывают слоем масла. [43]
Смещения в среде во время распространения света производят возмущение в вихрях, которые вследствие этого могут воздействовать на среду и влиять на характер распространения луча. [44]