Cтраница 1
Оптическая толщина слоя по поглощению, как и для золы, описывается формулой ( 3 - 12), в которой вместо численного коэффициента 0 015 принимается 0 025 для пыли АШ и 0 020 для пыли каменного угля. [1]
![]() |
График для расчета номинальной степени черноты водяного пара Н20 (. о - Обозначения. [2] |
Оптическая толщина слоя pS представляет собой произведение концентрации излучающего компонента на длину луча. [3]
Далее, оптическая толщина слоя высотой х выражается через оптическую толщину всего слоя на данной частоте ию посредством соотношения и - ишх / 1, ибо коэффициент поглощения не зависит от положения слоя. [4]
Характер зависимости оптической толщины слоя от произведения ( j KL практически совпадает с характером зависимости т от L для частиц АШ. [5]
При увеличении оптической толщины слоя поглощение возрастает, а величина Лдг, как это видно из формулы (1.16), стремится к единице. Это явление называется насыщением линии. Оно, очевидно, может быть отнесено как к линиям поглощения, так и к линиям испускания. Очевидно, что при увеличении толщины слоя центр линии ранее достигнет насыщения; при этом интенсивность линии в центре, как видно из выражения (1.27), достигнет интенсивности излучения черного тела, нагретого до температуры, равной температуре плазмы. Естественно, что в этом случае слой плазмы не будет пропускать излучения от постороннего источника, частота которого попадает в область насыщения. Напомним, что подобная картина имеет место только в условиях, близких к равновесным. В случае нетеплового возбуждения свечения, например при хемилюминесценции, интенсивность линий может значительно превышать интенсивность излучения черного тела, температура которого равна температуре плазмы. [6]
С ростом оптической толщины слоя основной вклад в интенсивность линии вносят ее крылья, где степень неоднородности q достигает насыщения: q - q, а связь геометрической и оптической шкал значительно упрощается. [7]
Таким образом, оптическая толщина слоя является тем параметром, которым удобно характеризовать выход излучения за пределы системы. Если длина пробега фотона 1 / & ш мала по сравнению с размерами системы, что отвечает большой оптической толщине слоя для данной частоты, то в слое устанавливается термодинамическое равновесие между излучением и газом. В этом случае поток уходящих фотонов на данной частоте совпадает с потоком черного излучения. [8]
В ряде случаев значительная оптическая толщина слоя создается не за счет больших геометрических размеров излучающего объема, а за счет высокой плотности атомов-абсорбентов При этом наряду с эффектом пленения излучения часто заметную роль начинают играть процессы безызлучательной передачи энергии возбуждения, которые в спектроскопическом отношении проявляют себя в так называемом резонансном уширении линии. Этот вид уширения в силу указанной специфики мы не рассматривали в § 3 и займемся им теперь отдельно. [9]
В зависимости от оптической толщины слоя Тф и вида температурного профиля ( размера изотермического ядра Дтц и температур 8Ц и с) величина 8ф может изменяться в очень широких пределах. [10]
Эту величину называют оптической толщиной слоя. Величина kv называется коэффициентом поглощения. [12]
Эту величину называют оптической толщиной слоя. Величина kv называется коэффициентом поглощения. [14]
Упоминавшийся выше метод удвоения оптической толщины слоя посредством отражения можно применить и для определения а. [15]