Cтраница 3
Измерения коэффициента пропускания светопровода ( длиной 12 см) показали, что он ослабляет попадающий на фотокатод световой поток в 1 5 раза. [31]
Поэтому возможно вход светопровода сплющить таким образом, что он будет одновременно выполнять и роль выходной щели спектрального прибора. Преимущество использования подобных светопроводов заключается в том, что может быть значительно увеличено число выходных щелей ( при тех же размерах фокальной плоскости) и упрощено выведение световых пучков к приемникам излучения. [32]
Освещение образца создается клиновидными светопроводами с фокусирующей поверхностью, на которые направляется параллельный пуюк света от источника света через конденсор. Освещенность ближней к коллекторному контакту световой полоски регулируется с помощью диафрагмы. [33]
![]() |
Ход луча в волокне.| Ход лучей в волокне с оболочкой из материала с меньшим показателем преломления. [34] |
Действие волоконной оптики как светопровода основано на явлении полного внутреннего отражения, имеющем место при переходе из среды оптически более плотной в менее плотную. Исследования показали, что законы геометрической оптики справедливы для волокон диаметро. [35]
В горловине трубки установлен светопровод, один торец которого покрыт сцинтиллятором, регистрирующим рентгеновские лучи. Излученный сцинтиллятором свет проходит по световоду, детектируется и используется для получения индикаторного импульса. Этот импульс служит для синхронизации управления интенсивностью луча при попадании его на соответствующий люминофор. [36]
Необходимо отметить, что стеклянный светопровод может иметь не только цилиндрическую форму; светопровод можно осуществить и в виде палочки не круглого, а, например, прямоугольного сечения; кроме того, в известных пределах светопровод может быть изогнут. [37]
Макье был описан [2583] разветвленный светопровод из перспекса для сцинциляционного счетчика. [38]
Нестационарный метод определения эффективности светопроводов имеет следующие существенные преимущества перед методом с использованием проточного водяного калориметра. [39]
Большие возможности открывает применение светопроводов и волоконной оптики. [40]
Естественно, что применение светопровода ведет к потерям световой энергии, однако эти потери окупаются удобством подведения света к фотокатоду. [41]
![]() |
Работа оптического волокна. [42] |
Такие волокна, являющиеся очень хорошими светопроводами, могут иметь сечение самого различного профиля, а также могут быть изогнуты. Придавая торцу волокна форму криволинейной поверхности, можно изменять величину кривизны поля изображений. [43]
![]() |
Оптические цифровые индикаторы. [44] |
Оптический цифровой индикатор на светопроводах ( рис. IV-8, в) представляет собой набор тонких пластин 1 из органического стекла толщиной 1 - 1 5 мм, собранных в виде пакета. На передней плоской части каждой пластины выгравирована десятичная цифра в виде линий или точек. Лучшая освещенность цифр получается при гравировке на глубину 0 1 мм инструментом с сечением в виде полуокружности или равностороннего треугольника. Для улучшения видимости изображаемых цифр и уменьшения затемнения задних цифр передними гравируются две параллельные линии. [45]