Cтраница 2
Рассеянный свет не должен быть деполяризован. Обычно это условие в основном выполняется. При заметной деполяризации рассеянного света значение Н может быть изменено с учетом фактора Кабаннэ, рассчитанного по степени деполяризации. [16]
![]() |
Рассеянное ( диффузное отражение света.| Правильное ( зеркальное отражение света.| Мнимое изображение действительного источника света. [17] |
Рассеянный свет, идущий от поверхностей различных тел, позволяет нам видеть эти тела. [18]
Рассеянный свет имеет ту особенность, что он распространяется во всех направлениях. Интенсивность рассеянного света в разных направлениях различна. Если частицы весьма малы по сравнению с длиной волны, больше всего света рассеивается под углом в О и 180 к лучу, падающему на частицу. Кроме того, рассеянный свет обычно поляризован. [19]
Рассеянный свет можно анализировать с помощью призменного поляризатора Глэна - Томпсона. [20]
Рассеянный свет возникает в результате многократного отражения света от окружающих предметов, имеющих различную фактуру поверхности, а также под действием диффузного света небосвода. Под влиянием рассеянного света смягчаются резкие разграничения света и тени на поверхности объекта, что также способствует выявлению пластики и рельефа поверхности как в освещенных, так и в теневых частях. [21]
Рассеянный свет дает более равномерное покрытие всей площади конденсора и не прорабатывает структуру тела накала. [22]
Рассеянный свет получает небольшой допплеровский сдвиг, в то время как опорный сохраняет частоту. Пересечение обоих лучей является точкой, в которой производится измерение скорости. [23]
![]() |
Фракционный состав. [24] |
Рассеянный свет не вызывает изменений в окраске и в механических свойствах полиизобутиленов. Под действием прямых солнечных лучей полимер распадается, прочность и эластичность его понижаются, появляется липкость. Аналогичные явления вызывают и ультрафиолетовые лучи. [25]
Рассеянный свет имеет ту особенность, что он распространяется во всех направлениях. Интенсивность рассеянного света в разных направлениях различна. Если частицы весьма малы по сравнению с длиной волны, больше всего света рассеивается под углом в О и 180 к лучу, падающему на частицу. Кроме того, рассеянный свет обычно поляризован. [26]
Рассеянный свет собирается линзой и попадает в интерферометр Фабри - Перо. Свет, выходящий из интерферометра, фокусируется на экран, в котором имеется небольшое отверстие перед фотоумножителем. Сигнал фотоумножителя подается на самописец. Сканирование интерференционных полос осуществляется путем изменения длины оптического пути внутри интерферометра; последнее достигается изменением давления ( а следовательно, показателя преломления) газа, заполняющего интерферометр, с помощью насоса. Сигнал, величина которого зависит от давления газа, определяет масштаб дю оси абсцисс самописца. Мощность лазерного пучка устанавливается от 4 до 20 мВт в зависимости от исследуемой рассеивающей жидкости. [27]
![]() |
Диаграммы Ми, характе - Разность показателей прелом-ризующие рассеяние и поляриза -, е. [28] |
Рассеянный свет всегда частично поляризован даже в том случае, если падающий свет не поляризован. При этом для частиц малых размеров свет, рассеянный под углом 90, поляризован полностью, а вдоль направления падающего луча ( угол рассеяния 180 и 0) не поляризован вовсе. На рисунке 96 показано распределение интенсивности рассеянного света, направленного под различным углом по отношению к направлению падающего света. Незаштрихованная область соответствует неполяризованному свету, заштрихованная - поляризованному. [29]
Рассеянный свет фокусируется оптической системой и подается на фотоприемник ( фотоумножитель или фотодиод), возможна также фотографическая регистрация света. После преобразования электрического сигнала в импульс напряжения последний анализируется по амплитуде. [30]