Cтраница 1
Пропущенный свет заметно ослабляется и приобретает некоторую окраску. Очевидно, зрение позволяет нам замечать присутствие прозрачных тел, подобных стеклу, пластикам или воде, отчасти благодаря тому, что они не только пропускают, но и отражают свет, и отчасти вследствие поглощения ими некоторого количества света. [1]
![]() |
Угловые распределения средней интенсивности пропущенного ( а н отраженного ( б излучения при ст 30 км 1, Н 0 5 км, N 0 5, . 0 30 н значениях D 0 5 ( 0, 1 ( 2 2 ( 3 км. [2] |
Угловые распределения пропущенного света имеют ярко выраженную азимутальную зависимость: средняя интенсивность антисолнечного ( ф TI) горизонта гораздо больше, чем солнечного ( ф 0); для отраженного излучения азимутальная зависимость несколько слабее. При вариациях N угловая структура радиационного поля качественно изменяется. Отметим, что при всех значениях балла средняя интенсивность пропущенной радиации вблизи зенита больше, чем вблизи горизонта; для отраженного излучения наблюдается обратное. [3]
![]() |
Действие четвертьволновой пластинки на циркулярно-поляризованный свет.| Действие четвертьволновой пластинки на эллиити-чески-поляризованный свет с тем же направлением осей. [4] |
В любом случае пропущенный свет будет плоско-поляризован в плоскости поляризатора. [5]
Поверхности, яркость которых в отраженном или пропущенном свете одинакова во всех направлениях, называются диффузными. [6]
Отраженный свет является, как говорят, дополнительным к пропущенному свету. Когда jw близко к единице, интенсивность в минимумах равна нулю и минимумы резко выделяются на окружающем фоне. В остальном здесь имеют место те же положения, что и для прошедшего света. [7]
Диффузными называются такие поверхности, яркость которых в отраженном или пропущенном свете одинакова во всех направлениях. [8]
Двуокись азота поглощает солнечное излучение главным образом в синей области спектра, поэтому пропущенный свет кажется красноватым. Окись азота - бесцветный газ, двуокись имеет красновато-бурый цвет. [9]
А - поглощение, / о - интенсивность падающего света, / - интенсивность пропущенного света, е - молярный коэффициент поглощения ( называемый иногда коэффициентом экстинкции) при данной длине волны и температуре, с - концентрация ( обычно молярная) и & - толщина поглощающего слоя. Для данной концентрации некоторого вещества А всегда прямо пропорционально длине кюветы. Часть уравнения ( 5 - 5), связывающая А с концентрацией [ lg ( / 0 / /) ec для постоянной толщины слоя - длины кюветы ], называется законом Бера. Многие системы не подчиняются закону Бера. Для всех систем прежде всего необходимо исследовать ( а не предполагать заранее) выполнение закона Бера для всего интервала концентраций. [10]
Используется кварцевый спектрограф средней дисперсии с двух - или трехступенчатым ослабителем, позволяющим уменьшить интенсивность пропущенного света примерно на один порядок. [11]
Шумы - это сигналы случайного характера, проявляющиеся при записи спектра и необусловленные изменениями энергии пропущенного света. Эти посторонние сигналы обычно невелики; их источниками могут быть самые различные участки электрической схемы на пути от приемника до самописца. [12]
Особо выделяются устройства специального характера, например основанные на использовании больших поверхностей, светящих отраженным или пропущенным светом. Существуют, наконец, и безламповые осветительные устройства в виде зеркал, направляющих на рабочее место свет внешних источников. [13]
Если 80 % приведено с учетом потерь на отражение, то при устранении отражения все значения интенсивности пропущенного света увеличились бы, хотя качественная картина не изменилась бы. [14]