Cтраница 4
![]() |
Источники оптических излучений. [46] |
Источники оптического излучения подразделяются на тепловые и люминесцентные. К первым относятся лампы накаливания, ко вторым - газоразрядные лампы, электролюминофоры, оптические квантовые генераторы и светодиоды. [47]
Направленность оптического излучения определяется тем, что в рассматриваемой модели излучающие частицы движутся почти строго вдоль магнитных силовых линий: Оценки по формулам (18.24), (18.25) показывают, что время радиационного сжатия в области излучения - порядка секунды, по в более глубоких слоях, где магнитное поле больше - 3 - Ю5 э, время сжатия много меньше. В этих областях, вероятно, нет и излучения, поскольку частицы очень быстро стягиваются к магнитным силовым линиям. [48]
Прохождение оптического излучения через вещество сопровождается поглощением и рассеянием, величины поглощения и рассеяния зависят от концентрации, содержания примесей и других свойств газовых и жидких сред. Наиболее широкое применение получили фотоколориметрические преобразователи, основанные на поглощении света жидкостью, рефрактометрические, использующие зависимость между величиной показателя преломления и составом жидкости, турбодиметрические и нефелометрические, контролирующие концентрацию частиц в прозрачной жидкости, оптико-акустические, основанные на способности контролируемого газа поглощать инфракрасные лучи. [49]
Прохождение оптического излучения через вещество характеризуется поглощением, рассеянием и преломлением. [50]
Поглощение оптического излучения в веществе ( твердом, жидком или газообразном) часто сопровождается электрическими явлениями, которые получили название фотоэлектрического эффекта. [51]
Мощность оптического излучения даже большой хромо-сферной вспышки на Солнце не составляет и одной тысячной от мощности излучения всего Солнца. [52]
Источник оптического излучения, который излучает в результате теплового излучения проводника, через который проходит электрический ток, называется лампой накаливания. [53]
![]() |
Принципиальная схема аналоговой системы с оптическим каналом связи для измерения температуры вращающихся частей криогенной электрической машины. [54] |
Направленность оптического излучения позволяет выполнять многоканальные измерительные системы, работающие на одной несущей частоте ( с одним спектром излучения), с пространственным разделением каналов. [55]
Использование оптического излучения как носителя информации перспективно. Электромагнитное поле по природе многомерно, что. [56]
Использование оптического излучения как носителя информации перспективно. Электромагнитное поле по природе многомерно, что позволяет вести многоканальную ( многомерную) обработку информации одним устройством с большой скоростью, определяемой скоростью света в данной среде. [57]
Для оптического излучения это допущение не является строгим. В этом случае M J и Ф2 рассматриваются как гаус-совые случайные поля, и их статистическке свойства определяются первыми двумя моментами. [58]
Источники оптического излучения находят многочисленное и весьма важное применение в качестве различных индикаторов. И другие, а также многие специальные источники свети ( см. пп. В последние годы бурно развивается применение специальных источников свет) в системах передачи информации ( цифровые измерительные приборы, ЭВМ, оптико-электронные приборы ( см. пп. Поскольку последние два направления выходят за рамки традиционной светотехники, описание этих специальных источников излучения носит ознакомительный характер. [59]
Перенос оптического излучения в химической технологии самостоятельного интереса не представляет, а изучается в связи с фотохимическими реакциями. Процесс распространения акустических колебаний не обязательно связан с звукохимией: в химической промышленности акустические колебания могут применяться для перемешивания реакционной массы. [60]