Cтраница 1
Оптические свойства кристаллов KNb03, в отличие от диэлектрических, изучены недостаточно, несмотря на то, что еще в 1968 г. было показано ( 70 ], что ниобат калия относится к наиболее эффективным материалам для нелинейной оптики. [1]
Оптические свойства кристалла тесно связаны с его упругой структурой, так как каждый род кристаллографической симметрии влечет за собой соответствующую симметрию в оптическом отношении. [2]
Оптические свойства кристаллов широко используются для определения положения неизометрических молекул в структуре. [3]
Оптические свойства кристаллов нефелина из одной и той же материнской породь значительно колеблются, и это очень мешает установить истинные соотношения между этими своиствами и химическим составом. [4]
Оптические свойства кристаллов кубической сингонии выражаются индикатрисой в форме шара и не зависят от того, на какой из граней лежит кристалл на предметном стекле. Свет проходит через них, не испытывая двунреломления, а потому они всегда темные при скрещенных николях. Вещества, кристаллизующиеся в кубической сингонии, различаются лишь показателями преломления. [5]
Оптические свойства кристаллов тетрагональной, гексагональной и тригональной сингонии выражаются одноосной индикатрисой в форме эллипсоида вращения. С осью вращения эллипсоида совпадает направление оптической оси и главной оси симметрии кристаллов - оси с. У оптически положительных кристаллов в этом направлении происходят колебания луча Ng, у оптически отрицательных1 - Np. Благодаря одинаковому характеру ориентировки оптической индикатрисы кристаллы этих трех сингонии оптически не различимы. [6]
Внутреннюю структуру и оптические свойства кристаллов изучают с помощью точных методов рентгеновского, электроно-микроскопического и кристалло-оптического анализов. [7]
Внутреннюю структуру и оптические свойства кристаллов изучают с помощью точных методов рентгеновского, электронно-микроскопического и кристаллооптического анализов. [8]
Понятно, что оптические свойства кристаллов ПТС сильно анизотропны. Цвет отраженного света золотистый, и, если кристалл расположить так, чтобы падающий свет был поляризован вдоль оси полимерной цепи, отражение имеет металлический характер. [10]
В этой окончательной формулировке оптические свойства кристалла совпадают с его остальными свойствами: диэлектрическая постоянная, теплопроводность и упругость кристалла также неодинаковы по разным направлениям. Поэтому, строго говоря, скорость распространения световой волны зависит не от направления распространения, а от направления электрического поля световой волны. Примером двух таких волн являются необыкновенный и обыкновенный лучи. [11]
Влияние электрического поля на оптические свойства кристалла ( электрооптический эффект, см. § 51) тоже наглядно объясняется при помощи принципа суперпозиции симметрии. [12]
Этой квадратичной формой определяются оптические свойства естественно-активного кристалла. Сам по себе тензор Gik не должен обязательно быть симметричным, но если разделить его на симметричную и антисимметричную части, то при образовании формы (104.15) антисимметричная часть выпадает. [13]
Рассмотрим экспериментальные результаты по спектральным и оптическим свойствам кристалла бензола и постараемся разрешить поставленные выше задачи, а также установить наиболее вероятную трактовку его спектра. [14]
Как было показано выше, оптические свойства кристаллов ПТС могут быть объяснены с помощью представлений об одномерном твердом теле, в котором электроны в пределах одной цепи взаимодействуют гораздо сильг нее, чем между цепями. Такую разницу можно ожидать на том основании, что в направлении цепи ( ось Ь) действуют ковалентные связи, и энергия этого взаимодействия примерно в 100 раз превышает энергию вандервааль-сова взаимодействия между цепями. Аналогичная ситуация наблюдается в неорганическом полимерном соединении серы и азота ( SN) ( см. разд. [15]