Cтраница 1
Более совершенная оптическая техника позволяет исследовать дисперсию в очень узких участках длин волн ( ср. Вакуумный спектрометр-спектрограф, пригодный для прецизионных измерений, схематически изображен на фиг. [1]
Применение оптической техники [373] на сверхвысоких частотах возможно при соответствующем учете разницы длин волн этого диапазона и оптического. [2]
Рассматриваются вопросы оптической техники. [3]
Дальнейшее совершенствование оптической техники относится к XVI-XVII вв. [4]
Знаком с оптической техникой, он верно определил расстояния линз и зеркал, сконструировал и построил шлифовальный станок. [5]
Практически незаменим флюорит в оптической технике, так как он обладает целой гаммой очень полезных свойств. Нет ни одного материала, в котором бы так удачно, как во флюорите, сочетались оптические свойства. [6]
![]() |
Типичные кривые пропус. [7] |
Методы окрашивания пластмасс не относятся к оптической технике и слишком обширны для того, чтобы рассматривать их в настоящей главе. Сюда относятся - выбор красителя и методы введения его в пластмассу; проведение измерений, установление спецификации и стандартов красителей, необходимых для применения этих материалов. [8]
Некоторые типичные величины показателей преломления пластмасс, представляющих интерес для оптической техники, приведены ниже. [10]
Однако, когда исследуемый материал прозрачен, имеется достаточно средств оптической техники, позволяющих определить механические свойства материалов без использования большого количества добавочного электронного оборудования. Один из таких методов основан на том, что при колебаниях прозрачного образца с высокой частотой повторяющиеся различия в плотности приводят к тому, что образец ведет себя подобно оптической диф-фракционной решетке, так что если через него проходит луч монохроматического света, то возникает серия диффракционных лучей. Наблюдая диффракционные картины, можно вычислить шаг решетки и, следовательно, длину волны напряжения, а затем, если частота колебаний известна, можно определить скорость распространения. Этот метод был впервые использован Дебаем и Сирсом [29], Лукасом и Биквардом [89], а в работах Шефера и Бергмана [125], Хидемана, Асбаха и Хоша [50] и Хидемана и Хоша [49] метод применяется для измерения упругих постоянных прозрачных твердых тел. [11]
Некоторые типичные величины показателей преломления пластмасс, представляющих интерес для оптической техники -, приведены ниже. Для более подробного ознакомления рекомендуется работа18, в которой приведены также некоторые величины обратной дисперсии. [13]
![]() |
Массив оптических нейронов.| Сигмоидальная функция активации. [14] |
Обсуждение оптической матрицы внутренних связей здесь сильно упрощено; детали реализации включают сложную оптическую технику функционирования, выходящую за рамки данной работы. [15]