Cтраница 2
В обычном свете положение плоскости, в которой происходят колебания, непрерывно изменяется; в поляризованном свете колебания совершаются в строго определенной плоскости. [16]
![]() |
Кристаллы диоксимата никеля ( красные. [17] |
В обычном свете они имеют розовую окраску. Кристаллы обладают резко выраженной дихроично-стью. [18]
Если луч обычного света проходит через надлежащим образом ориентированный кристалл кальцита ( карбонат кальция), то возникают два луча. Световые колебания в одном луче происходят в одной плоскости, которая перпендикулярна к плоскости колебания во втором луче. Оба луча называются плоскополяризованными. [19]
Если луч обычного света проходит через надлежащим образом ориентиронашп. Световые колебания и одном луче происходят в одной плоскости, которая перпендикулярна к плоскости ко чмба-иия во втором луче. Оба луча называются плоскополяризоваппыми. [20]
Последние два элемента превращают обычный свет в плоскополяризованный. [22]
Отсюда вытекает, что если обычный свет отражается от поверхности прозрачного тела под углом поляризации, составляющая, поляризованная перпендикулярно к плоскости падения, уничтожается, а отраженный луч поляризуется целиком в плоскости падения. [23]
Таким образом, при использовании обычного света ( длина волны 400 - 700 нм) в наилучший микроскоп видимы частицы, размер которых составляет не менее 0 2 мкм. [24]
Когда подстегивание реакции с помощью обычного света оказывается недостаточным, когда этот рычаг не срабатывает, на помощь приходит луч лазера. [25]
Освещение облученного полимера монохроматическим или обычным светом ( оптическое отбеливание) приводит к изменению спектров возбуждения фотолюминесценции до некоторого предельного уровня. Так, длительное отбеливание облученного при 77 К полиэтилена светом с длиной волны 612 нм снижает интенсивность РТЛ на 25 - 30 %, а при длине 405 нм она уменьшается в 3 - 4 раза. Форма кривой высвечивания при этом существенно не изменяется, однако отбеливание уменьшает высоту всех максимумов РТЛ. [26]
Нетрудно показать, что при прохождении обычного света через кристаллы не происходит дифракционных явлений. [27]
Самое удивительное то, что длина волны обычного света оказывается слишком большой для производства некоторых микроэлектронных схем. [28]
Свет, излучаемый лазером, отличается от обычного света целым рядом свойств. [29]
Большим ограничением в постановке интерференционных опытов с обычным светом является ограниченная когерентная длина светового луча. Принимая во внимание значение скорости света, нетрудно убедиться в том, что испущенный цуг волн имеет протяженность порядка метра. [30]