Cтраница 1
![]() |
Способ наблюдения колец равного наклона. [1] |
Увеличение размеров источника позволяет увеличить общую интенсивность интерференционной картины, сохраняя прежнюю отчетливость и резкость максимумов и минимумов. При увеличении толщины пластинки расстояние между соседними максимумами, т.е. ширина интерференционных полос, становится меньше. [2]
Увеличение размера источника ( величины у) ухудшает качество интерференционной картины, так как увеличивается изменение разности хода ( 6Д) и, следовательно, происходит ослабление контраста полос. Элементарные интерференционные картины от отдельных точек источника оказываются сдвинутыми относительно друг друга. Выражение (5.7) определяет этот сдвиг. [3]
При увеличении размера источника влияние 13.4 расстояния на теплообмен уменьшается и при бесконечно больших поверхностях расстояние между телами на теплообмен не влияет. Для замкнутых систем ( рис. 13.2) это условие удовлетворяется при конечных размерах поверхностей. Рассмотрим теперь теплообмен излучением при наличии экранов, которые уменьшают интенсивность теплообмена между телами. Экраны обычно изготовляют из тонких металлических листов. [4]
При увеличении размеров источника излучения закон Келлера теряет свою силу. [5]
При увеличении размеров источника излучения закон Кеплера теряет свою силу. [6]
По мере увеличения размеров источника загрязнения, зависимость результатов от конкретного строения зоны аэрации непосредственно под ним ослабевает. [7]
Причиной уменьшения видимости при увеличении размеров источника является смещение интерференционных полос от различных точек источника друг относительно друга. В результате на минимумы, интенсивности от одних точек попадают области с ненулевой интенсивностью от других и вся картина смазывается. Ясно, что интерференционная картина будет сильно смазана, если в фиксированной точке у экрана разности хода лучей от крайних точек источника различаются на полволны. Поэтому в качестве условия когерентности можно принять соглашение, что разности хода лучей от крайних точек источника должны отличаться меньше, чем на полволны. [8]
Возвращаясь к снижению видности полос, вызванному увеличением размера источника, заметим, что этот эффект служит основой измерения с помощью звездного интерферометра Майкелъсона угловых диаметров звезд, слишком малых для измерений обычным способом на телескопе. Этот метод описывается в гл. [9]
Второй подход к описанию уменьшения видности полос при увеличении размеров источника, основанный на понятии пространственной когерентности, отличается от разобранного ранее тем, на каком этапе производится суммирование действий различных участков источника. [10]
![]() |
Эффект размера источника. Р ( г % - доля потока излучения, возникающая за пределами круга радиусом г. 1 - измерение. 2 - дифракция. [11] |
Это можно сделать с помощью одного из устройств, показанных на рис. 7.37. В первом методе [71] ( рис. 7.37, а) измеряется изменение реакции пирометра при увеличении размера источника. Недостаток этого метода состоит в том, что приходится искать малые изменения большого сигнала со всеми трудностями, которые при этом возникают. Кроме того, источник не точно соответствует пространственному распределению яркости печи, содержащей черное тело. [12]
Если опорная волна исходит не из точечного источника, а из пространственно-некогерентного источника, то в общем случае это влияет на изображение таким образом, что разрешение изображения уменьшается с увеличением размеров источника. Для голограммы Фурье распределение комплексных амплитуд в изображении дается сверткой распределений комплексных амплитуд объекта и источника. [13]
![]() |
Схема установки для интерференционного метода контроля плоскопа-раллельности пластины. [14] |
В фокальной плоскости линзы LL образуется система интерференционных колец с центром О. Увеличение размеров источника позволяет увеличить общую интенсивность интерференционной картины, сохраняя прежнюю отчетливость и резкость максимумов и минимумов. [15]