Cтраница 3
Длины линейных изображений определяются расходимостью пучка. [31]
Для газовых лазеров с плоскопараллельным резонатором измеренная расходимость пучка была близка к величине, предсказанной дифракционной теорией, если поверхность выходного зеркала была достаточно высокого качества. [32]
Разумеется, фокусирующему воздействию нелинейной среды препятствует дифракционная расходимость пучка: в обычной ( линейной) среде с показателем преломления п пучок сечения d с плоским волновым фронтом не может распространяться, оставаясь параллельным пучком неизменного сечения. Угловая расходимость пучка, определяемая дифракцией, равна sin o - A / d Ao / ( nd), где АО - длина волны в вакууме. [33]
Дифракция пучка, возбужденного однородным преобразователем с апертурой, равной 40 длинам волн на частоте 100 МГц. [34] |
Используя эту ориентацию минимальной дифракции, удается получить расходимость пучка, существенно меньшую, чем в изотропном случае. [35]
По мере уменьшения радиуса зеркала R мощность и расходимость качественного пучка падают, стремясь соответственно к нулю и дифракционному пределу ( 9диф 0 07 мрад. [36]
Конденсор - это линза, которая регулирует интенсивность и расходимость пучка, освещающего объект. [37]
Характер интерференционной картины зависит от юстировки зеркал и от расходимости пучка света, падающего на прибор. [38]
Наиболее общие из них: 1) малый угол расходимости пучка. [40]
Распределение интенсивности. [41] |
Как уже было сказано, в голографии для увеличения расходимости пучка используются микрообъективы. Если фокусное расстояние микрообъектива имеет порядок / 1 мм, то из (4.13) следует, что для излучения с длиной волны А, 0 633 мкм при среднем диаметре рассеивающих частиц на оптических поверхностях 2г0 100 мкм диаметр отверстия диафрагмы равен 15 мкм. Такой диаметр обеспечивает отсутствие дифракционных явлений, обусловленных рассеянием на частицах диаметром 100 мкм и меньших. [42]
Поперечная когерентность приблизительно равна Я а, где а - расходимость пучка. [43]
В интерференционном спектрофотометре разрешение зависит от максимальной разности хода, расходимости пучка, функции аподизации и, конечно, качества оптики. [44]
Линза, формируемая между двумя ускоряющими электродами, уменьшает угол расходимости пучка после плоскости скрещивания. [45]