Cтраница 3
Спектральный состав излучения ламп дневного света близок к рассеянному евету северной части небосвода; лампа холодно-белого света имеет спектр, подобный спектру прямой солнечной радиации. [31]
Спектральный состав излучения источника света ФЗП должен соответствовать области достаточной спектральной чувствительности светочувствительного элемента. В связи с этим в ФЭП ДПТ целесообразнее использовать панхроматические источники света, которые могут быть пригодны для нескольких типов светочувот - вительных элементов, максимумы спектральной чувствительности которых различии и находятся в достаточно широкой области спектра. [32]
Спектральный состав излучения вспомогательного источника света и спектральная характеристика приемника в денсографе-фото-метре, вообще говоря, влияют на определение абсолютного значения почернения. Однако это влияние в ультрафиолетовой и видимой областях незначительно. Поглощение же бромосеребряных фотослоев в ближайшей инфракрасной области спектра значительно уменьшается. Поэтому значения D g - Л относительно видимой области будут здесь малы. Их следует поэтому комбинировать со светофильтрами, исключающими эту область. [33]
Спектральный состав излучения отдельных возбужденных атомов представляет собой набор сравнительно узких линий. Это значит, что излучаемый разреженными газами или парами свет концентрируется в узких спектральных интервалах вблизи определенных частот, характерных для атомов каждого сорта. [34]
Спектральный состав излучения ламп дневного света близок к рассеянному свету северной части небосвода; лампа холодно-белого света имеет спектр, подобный спектру прямой солнечной радиации. [35]
Спектральный состав излучения отдельных возбужденных атомов представляет собой набор сравнительно узких линий, характерных для каждого химического элемента. [36]
Исследован спектральный состав излучения, излучательная и поглощатель-ная способность воздуха, азота и смесей двуокиси углерода с азотом в диапазоне температур 6000 - 12 000 К. Проведено сопоставление экспериментальных данных с расчетными данными других авторов. Измерена сила осциллятора фиолетовой системы CN. Определена тепмература воздуха, нагретого отраженной ударной волной, в диапазоне чисел Маха падающей ударной волны. [37]
Изменяет спектральный состав излучения. [38]
Рассмотрим теперь спектральный состав излучения реального источника света, состоящего из большого числа атомов - элементарных излучателей. [39]
Изменение спектрального состава излучения может быть иногда объяснено тем, что при малых интенсивностях возбуждения первоначально идет преимущественно насыщение длительного свечения и наблюдается нелинейная зависимость между интенсивностью излучения кратковременного свечения и интенсивностью возбуждающей радиации. Однако по мере увеличения интенсивности возбуждающего света и соответственно по мере насыщения длительного излучения восстанавливается линейность между интенсивностью возбуждения и интенсивностью кратковременного излучения. [40]
![]() |
Зависимость коэффициента отражения металлических зеркал г от температуры абсолютно черного тела. [41] |
Изменение спектрального состава излучения при отражении от хорошо алюминированного зеркала весьма незначительно, а яркость отраженных лучей может быть практически принята равной яркости падающего излучения. [42]
Учет спектрального состава излучения при нормировании особенно важен в тех случаях, когда спектральная чувствительность приемника изменяется в функции уровня его возбуждения. К числу таких установок следует в первую очередь отнести осветительные установки с низкими уровнями нормируемой яркости ( В 10 нт), например осветительные установки открытых пространств ( улицы, площади, скверы, территории промышленных предприятий и пр. [43]
Изменение спектрального состава излучения при изменении условий возбуждения, аналогичное многократно активированным люминофорам, имеет место у механических смесей и твердых растворов с ограниченной смесимостью компонентов. Это вполне понятно, так как каждый из компонентов имеет свой собственный энергетический спектр и должен рассматриваться как вполне самостоятельный люминофор. Отношения здесь, естественно, много проще, чем в случае многократной активации, и легче поддаются количественному учету. [44]
По спектральному составу излучения лампы ДРЛ значительно отличаются от люминесцентных и ламп накаливания. [45]